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


Induktsioonilised arvutid

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on induktiivsed mõõturid

Induktiivse mõõduri tööpõhimine ja ehitus on väga lihtsad ja arusaadavad, selle tõttu neid laialdaselt kasutatakse energiakoguse mõõtmiseks nii kodumaistes kui ka tööstusharudes. Kõikides induktiivsetes mõõturites on kaks magnetvälit, mis tekivad kahel erineval võnkuvlival metallplaatil. Võnkuvate magnetväljade tõttu tekib induktiivne elektromüütlik jõud (emf), mis ühes punktis (näha järgnevast joonist) interageerib teise poole võnkuvaga, mis viib torqueni tootmise.

induktiivne mõõtur

Samuti, emf, mis tekib punktis kaks, interageerib esimese punkti võnkuvaga, viies taas torqueni tootmise, kuid vastupidises suunas. Seega, nende kahe vastupidise suuna torque’i tõttu liigub metallplaat. See on induktiivse mõõduri põhiline tööpõhimine. Nüüd jäägem matemaatilise väljendi kirjutamisele torque’i kohta. Olgu punktis üks tekkinud magnetväli F1 ja punktis kaks F2. Nüüd need kaks magnetvälja hetkeväärtused saab kirjutada:


Kus, Fm1 ja Fm2 on vastavalt maksimaalsed väärtused magnetväljadel F1 ja F2, B on kahel magnetväljal olev faasisuhete erinevus.
Võime kirjutada ka emf’i avaldise punktis üks

punktis kaks. Seega, meil on eddy current’i avaldis punktis üks

Kus, K on mingi konstant ja f on sagedus.
Joonistame phasor diagrammi, näitades selgelt F1, F2, E1, E2, I1 ja I2. Phasor diagrammist on selge, et I1 ja I2 on vastavalt hilinenud E1 ja E2 nurga A järel.
Phasor of Induction Type Meter
Nurk F1 ja F2 vahel on B. Phasor diagrammist on selge, et nurk F2 ja I1 vahel on (90-B+A) ja nurk F1 ja I2 vahel on (90 + B + A). Seega kirjutame torque’i avaldise:

Sarnaselt avaldise Td2 jaoks,

Kokkuhoiud torque’i väärtus on Td1 – Td2, asendades Td1 ja Td2 väärtused ja lihtsustades avaldist saame

Mis on tuntud kui üldine avaldis torque’i jaoks induktiivsetes mõõturites. Nüüd on olemas kaks tüüpi induktiivseid mõõturid ja need on järgmised:

  • Ühekordne faasi tüüp

  • Kolmekordne faasi tüüp induktiivsed mõõturid.

Siin arutame ühekordse faasi induktiivse mõõduri üksikasju. Järgnev on ühekordse faasi induktiivse mõõduri pilt.
Ühekordne faasi induktiivne mõõtur
Ühekordne faasi induktiivne energiakoguse mõõtur koosneb neljast olulisest süsteemist, mis on järgmised:
Juhimissüsteem:
Juhimissüsteem koosneb kahest elektromagnetist, millel on pinge- ja elektrijooksulised spiraalid, nagu näha diagramest. Spiraal, mis sisaldab laadi elektrijooksu, nimetatakse elektrijooksuliseks spiraaliks, samas kui spiraal, mis on paralleelselt tarbimispingega (st spiraali pingeväärtus on sama, mis tarbimispingeväärtus), nimetatakse pinge-spiraaliks. Värvilised ribad on kandvatud, nagu näha diagramest, et muuta magnetväli ja rakendatava pingevaheline nurk 90 kraadi.
Liigutussüsteem:
Et vähendada habemist suuresti, kasutatakse liuguvast teljest energiaarvutit, habemine väheneb suuresti, kuna keerlev metallplaat, mis valmistatakse väga kehvast materjalist, nagu alumini, ei ole kokkupuutel mitte ühegi pinnaga. See liugub õhus. Meie meeles peaks tekkinud küsimus, kuidas alumini plaat liugub õhus? Selle küsimuse vastamiseks peame vaatama selle erilise plaadi ehituslikke üksikasju, tegelikult see koosneb väikesest magneetist nii ülemisel kui ka alumisel pinnal. Ülemine magneet on atraktiivne ülemisele elektromagneetile, samas alumine pinnal olev magneet on atraktiivne ka alumisele magneetile, seega nende vastupidiste jõudude tõttu liugub kehv materjalis valmistatud keerlev alumini plaat.
Brake’r süsteem:
Püsiv magneet kasutatakse breaking torque’i tootmiseks ühekordsetes faastes induktiivsetes energiaarvutites, mis asuvad alumini plaatide nurgalähedases asukohas.
Arvestussüsteem:
Numbrid, mis on märgitud arvutil, on proportsionaalsed alumini plaatide tekitatud pöördenumbritega, selle süsteemi peamine funktsioon on registreerida alumini plaatide tekitatud pöördenumbreid. Nüüd vaatame ühekordse faasi induktiivse mõõduri tööprotsessi. Selle mõõduri tööprotsessi mõistmiseks vaatame järgmist diagrame:

  1. Fg liigub väikest reluktantsi osa kõrvalpoolsete aukade üle.

  2. Fp: See on vastutav aluminiumiplaatide juhib torque’i tootmise eest. See liigub suure reluktantsi teel ja on fasiga sobiv pinge-spiraali elektrijooksu. Fp on võnkuv naturaalsus ja seega emf Ep ja elektrijooks Ip. Laadi elektrijooks, mis on näha ülaltoodud diagrammil, elektrijooksulise spiraali kaudu, toob alumini plaatidel magnetvälja, ja selle võnkuv magnetväli metallplaadil, toob eddy current’i, mis interageerib magnetväljaga Fp mis viib torque’i tootmise. Kuna meil on kaks poola, siis toodetakse kaks torque’it, mis on vastupidises suunas. Seega induktiivse mõõduri teooria järgi, mille me juba eespool arutasime, netto torque on kahel torque’i vahe.

Induktiivsete mõõturite eelised

Järgmised on induktiivsete mõõturite eelised:

  1. Need on odavamad võrreldes liiguvate raudmetallide instrumentidega.

  2. Need omavad suuremat torque’i kaalu suhte võrreldes muude instrumentidega.

  3. Need säilitavad oma täpsuse laia temperatuuri- ja laaderežiimi ulatuses.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Mis on reaktorite tüübid? Olulised rollid elektrienergia süsteemides
Reaktor (Induktor): Määratlus ja tüübidReaktor, mida nimetatakse ka induktoriks, genereerib magnetvälja ümberjäävas ruumis, kui vool liigub joost. Seega, igas vooluvedavas joos on olemas induktiivsus. Kuid sirgejoone induktiivsus on väike ja tekitab nõrga magnetvälja. Praktilised reaktorid on konstrueeritud joone rullimiseks solenooidi kujundisse, mida nimetatakse õhukeste reaktoriga. Induktiivsuse suurendamiseks lisatakse ferromagnetiline tuum solenoodi sisse, moodustades raudkeste reaktori.1.
James
10/23/2025
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
35kV jaotusvõrgu ühefaasi maandussüsteemi töötlemine
Jaotusliinid: Elektrisüsteemide oluline komponentJaotusliinid on elektrisüsteemide oluline osa. Ühel voltagi tasemel olevas busbaril on mitmed jaotusliinid (sisend või väljund) ühendatud, kuhu ulatuvad radiaalselt järjestatud harud, mis on sidunud jaotustransformatoritega. Kui need transformatord elektri voltagit alandavad, edastatakse seda elektri laia valikut kasutajatele. Sellistes jaotusvõrkudes esinevad tihti veod nagu faasi vaheline lühikestik, ülekoormus (overload) ja ühefaasilised maapin
Encyclopedia
10/23/2025
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Mis on MVDC-tehnoloogia? Eelised näidikud & tulevased trendid
Keskjõuline otsene vool (MVDC) on võimsusüsteemide edasijõudnud tehnoloogia, mille eesmärk on ületada tavaliste vaikevoolu süsteemide piiranguid konkreetsetes rakendustes. Elektriliivi edastamisega otsenes vool tavapäraselt 1,5 kV kuni 50 kV jõudlusega ühendab see kõrgepinge otsene voolu kaugedistantsi edastamise eeliseid madalpinge otsese voolu jaotamise paindlikkusega. Suurte taastuvenergiaallikate integreerimise ja uute võrkude arendamise taustal on MVDC muutunud võrgu moderniseerimise olulis
Echo
10/23/2025
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Miks MVDC-märgundus tekitab süsteemide veasid?
Alam- ja juurdepääsumisvõrgu maandusliku vea analüüs ja lahendamine alamajatesKui alamvoolu (DC) süsteemil esineb maanduslik viga, siis see võib olla ühepunktiline, mitmepunktiline, ringiline või eraldusvõime vähenenud. Ühepunktilist maandust saab jagada positiivsele poolt ja negatiivsele poolt. Positiivse poole maandumisel võib tekkinud viga põhjustada kaitse- ja automaatseadmete valetoimimist, samas kui negatiivse poole maandumisel võib see põhjustada nende seadmete toimimatajätmise (nt relva
Felix Spark
10/23/2025
Saada hinnapäring
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