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


ელექტროტექნიკური საზომი ინსტრუმენტები | ტიპები სიზუსტე სიზუსტის ხარისხი გამოსახვის სიზუსტე სიჩქარე

Electrical4u
Electrical4u
ველი: ბაზიური ელექტროტექნიკა
0
China

რა არის ელექტროტექნიკური ზომითი ინსტრუმენტები

ძირითადად, არსებობს სამი ტიპის ზომითი ინსტრუმენტი და ისინი არიან

  1. ელექტროტექნიკური ზომითი ინსტრუმენტები

  2. მექანიკური ზომითი ინსტრუმენტები.

  3. ელექტრონული ზომითი ინსტრუმენტები.

აქ ჩვენ განვიხილავთ ელექტროტექნიკურ ზომით ინსტრუმენტებს, ამიტომ დეტალურად შევხედავთ მათ. ელექტროტექნიკური ინსტრუმენტები ზომავენ რამდენიმე ელექტროტექნიკურ ფაქტორს, როგორიცაა ელექტროტექნიკური ძალის ფაქტორი, ძალა, ნაპირობა და წირდარი და ა.შ. ყველა ანალოგური ელექტროტექნიკური ინსტრუმენტი გამოიყენებს მექანიკურ სისტემას სხვადასხვა ელექტროტექნიკური ფაქტორების ზომასთვის, მაგრამ როგორც ვიცით, ყველა მექანიკური სისტემა აქვს ზოგიერთი ინერცია, ამიტომ ელექტროტექნიკური ინსტრუმენტების დროის პასუხისმგებლობა შეზღუდულია.

ახლა არსებობს სხვადასხვა გზა ინსტრუმენტების კლასიფიკაციისთვის. დიდი მასშტაბით შეგვიძლია დავყოთ ისინი შემდეგნაირად:

აბსოლუტური ზომითი ინსტრუმენტები

ეს ინსტრუმენტები აძლევენ შედეგს ფიზიკური მუდმივის მიხედვით. მაგალითად, Rayleigh-ის დენის ბალანსი და ტენგენსის გალვანომეტრი არიან აბსოლუტური ინსტრუმენტები.

სეკუნდარული ზომითი ინსტრუმენტები

ეს ინსტრუმენტები არიან დამზადებული აბსოლუტური ინსტრუმენტების დახმარებით. სეკუნდარული ინსტრუმენტები კალიბრირებულია შედარებით აბსოლუტური ინსტრუმენტებთან. ეს ინსტრუმენტები ხშირად გამოიყენება ფაქტორების ზომასთვის აბსოლუტური ინსტრუმენტების შედარებით, რადგან აბსოლუტური ინსტრუმენტებით მუშაობა დროის დახარჯვაა.

ელექტროტექნიკური ზომითი ინსტრუმენტების კლასიფიკაციის კიდევ ერთი გზა დამოკიდებულია ისინის შედეგების წარმოების მეთოდზე. ამ ფუნდამენტზე ისინი შეიძლება იყვნენ შემდეგი ორი ტიპი:

დეფლექციის ტიპის ინსტრუმენტები

ამ ტიპის ინსტრუმენტებში, ელექტროტექნიკური ზომითი ინსტრუმენტის მითითებული მუშაობს ფაქტორის ზომასთვის. ფაქტორის მნიშვნელობა შეიძლება გამოითვალოს მითითებულის საწყისი პოზიციიდან ნებისმიერი დეფლექციის მიხედვით. ამ ტიპის ინსტრუმენტების გაგებისთვის განვიხილოთ დეფლექციის ტიპის მუდმივი მაგნიტის მოძრავი კოილის ამპერმეტრის მაგალითი, რომელიც ჩანაცვლებულია ქვემოთ:

მუდმივი მაგნიტის მოძრავი კოილის ინსტრუმენტი

ზემოთ ჩანაცვლებული დიაგრამაში არის ორი მუდმივი მაგნიტი, რომლებიც ინსტრუმენტის დაბრუნებული ნაწილია, და მუშაობის ნაწილი, რომელიც მუდმივი მაგნიტებს შორის მდებარეობს და შედგება მითითებულისგან. მოძრავი კოილის დეფლექცია პროპორციულია დენს. ამიტომ მომხმარებელი ტორკი პროპორციულია დენს, რაც არის გამოსახული Td = K.I, სადაც Td არის დეფლექციის ტორკი.

K არის პროპორციულობის მუდმივა, რომელიც დამოკიდებულია მაგნიტური ველის ძალაზე და კოილის მართილების რაოდენობაზე. მითითებული მუშაობს ორი საწინააღმდეგო ძალის შორის, რომლებიც შექმნილია სპრინგით და მაგნიტებით. და მითითებულის შედეგი არის შედეგის ძალის მიმართულებით. დენის მნიშვნელობა გამოითვლება დეფლექციის კუთხით θ და K-ის მნიშვნელობით.

ნულოვანი ტიპის ინსტრუმენტები

დეფლექციის ტიპის ინსტრუმენტების საპირისპიროდ, ნულოვანი ან ნულოვანი ტიპის ელექტროტექნიკური ზომითი ინსტრუმენტები ეცადებიან დაინახონ მითითებულის პოზიცია დაბრუნებული. ისინი დაინახებენ მითითებულის პოზიცია დაბრუნებული შექმნით საწინააღმდეგო ეფექტის. ამიტომ ნულოვანი ტიპის ინსტრუმენტების მუშაობა მოითხოვს შემდეგ ნაბიჯებს:

  1. საწინააღმდეგო ეფექტის მნიშვნელობა უნდა იყოს ცნობილი უცნობი ფაქტორის მნიშვნელობის გამოთვლისთვის.

  2. დეტექტორი ზუსტა გამოიყენება ბალანსის და უბალანსობის დასანახავად.

დეტექტორი უნდა ჰქონდეს აღდგენის ძალა.
შევხედოთ დეფლექციის და ნულოვანი ტიპის ინსტრუმენტების სარგებელებს და უსარგებლობებს:

  1. დეფლექციის ტიპის ინსტრუმენტები ნაკლებად ზუსტია ნულოვანი ტიპის ინსტრუმენტებზე. ეს იმიტომ რომ, ნულოვანი დეფლექციის ინსტრუმენტებში საწინააღმდეგო ეფექტი კალიბრირებულია მაღალი ზუსტით, ხოლო დეფლექციის ტიპის ინსტრუმენტების კალიბრაცია დამოკიდებულია ინსტრუმენტის მუდმივის მნიშვნელობაზე, რაც ჩვეულებრივ არ არის მაღალი ზუსტი.

  2. ნულოვანი ტიპის ინსტრუმენტები უფრო სენსიტიურია დეფლექციის ტიპის ინსტრუმენტებზე.

  3. დეფლექციის ტიპის ინსტრუმენტები უფრო საჭიროა დინამიური პირობების შემთხვევაში ნულოვანი ტიპის ინსტრუმენტებზე, რადგან ნულოვანი ტიპის ინსტრუმენტების ინტრინსიკური პასუხისმგებლობა ნელია დეფლექციის ტიპის ინსტრუმენტებზე.

შემდეგია ელექტროტექნიკური ზომითი ინსტრუმენტების სამი მნიშვნელოვანი ფუნქცია:

ინდიკაციის ფუნქცია

ეს ინსტრუმენტები აძლევენ ინფორმაცია შესაბამის ფაქტორზე და უმეტეს შემთხვევაში ეს ინფორმაცია მითითებულის დეფლექციით არის მიცემული. ეს ფუნქცია ცნობილია როგორც ინსტრუმენტების ინდიკაციის ფუნქცია.

ჩაწერის ფუნქცია

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
სამყარო ენერგიის ლანდშაფტი წარმოადგენს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას სრულად ელექტრიფიცირებული სოციუმისკენ, რომელიც ხარისხდება ფართომასშტაბიანი ნეიტრალური ნახშიროვანი ენერგიით და ელექტრიფიცირებით სამყაროს, ტრანსპორტის და საცხოვრებელი ტვირთების სფეროში.თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც პირაღის ფასები მაღალია, კრიტიკული მინერალური კონფლიქტები და ა.შ. სიმძლავრეში არსებული ქსელების შეზღუდვა, საშუალო დარტყმის დირექტული ქსელები (MVDC) შეძლებენ გადა客服似乎在回应时被截断了。根据您的要求,我将继续翻译剩余部分:თანამედროვე სიტუაციაში, როდეს
Edwiin
10/21/2025
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმების ზოგადი მიმოხილვაჩვეულებრივ, ავტომატური ხელახლა ჩართვის მოწყობილობები კლასიფიცირდება შემდეგი რეჟიმებით: ერთფაზური ხელახლა ჩართვა, სამფაზური ხელახლა ჩართვა, კომპოზიტური ხელახლა ჩართვა და ხელახლა ჩართვის გამორთვა. შესაბამისი რეჟიმი შეიძლება აირჩიოს ტვირთის მოთხოვნებისა და სისტემის პირობების მიხედვით.1. ერთფაზური ხელახლა ჩართვაუმეტესი 110kV-ზე და მასზე მეტი ტრანსპორტირების ხაზები იყენებენ სამფაზურ ერთჯერად ხელახლა ჩართვას. ოპერაციული გამოცდილების მიხედვით, მყარად
Edwiin
10/21/2025
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
სამრავლო პრობლემები და გადაწყვეტილებები საპრაქტიკო გამოყენებაში გასხეცის დაცვითი მოწყობილობების (SPD) შესახებგასხეცის დაცვითი მოწყობილობები (SPD) სამრავლო სამუშაო პროცესში ხშირად ხვდებიან რამდენიმე სამრავლო პრობლემას: მაქსიმალური უწყვეტი სამუშაო დარტყმის ძალა (Uc) არის დაბალი სამუშაო ქსელის უზრუნველყოფის უმაღლესი შესაძლო დარტყმის ძალის დარტყმის ძალაზე; დაცვის დონე (Up) აღემატება დაცვის საჭირო მოწყობილობის იმპულსურ დარტყმის ძალას (Uw); არასწორი ენერგიის კოორდინაცია მრავალდონიანი SPD-ებს შორის (მა
James
10/21/2025
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
ინვერტორში გადატვირთული ძირეული შეცდომის ანალიზიინვერტორი არის მოდერნული ელექტრომაგნიტური გამოწვევის სისტემების ძირითადი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოტორის სიჩქარის კონტროლსა და ოპერაციულ მოთხოვნებს. ნორმალური მუშაობისას, სისტემის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამტკიცებლად, ინვერტორი უსაფრთხოდ მონიტორინგის საშუალებით კონტროლის საჭირო პარამეტრებს, როგორიცაა ძაბვა, დენი, ტემპერატურა და სიხშირე, რათა შეიძლოს მართვის საშუალება. ამ სტატიაში შესრულდება კვლევა ინვერტორის ძირეული შეცდ
Felix Spark
10/21/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას