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


متر تردد من نوع وستون

Electrical4u
Electrical4u
حقل: الكهرباء الأساسية
0
China

ما هو مقياس التردد من نوع ويستون

المبدأ الرئيسي لعمل مقياس التردد من نوع ويستون هو أن "عندما يتدفق تيار عبر ملفين متعامدين على بعضهما البعض، بسبب هذه التيارات يتم إنتاج حقول مغناطيسية وبالتالي سينحرف الإبرة المغناطيسية نحو الحقل المغناطيسي الأقوى مما يظهر قياس التردد على المقياس". بناء مقياس التردد من نوع ويستون مشابه لمقياس التردد من النوع الفيروديناميكي. لبناء رسم تخطيطي للدائرة نحتاج إلى ملفين وثلاثة ملفتات ومزدوجين من المقاومات.

ما يلي هو رسم تخطيطي لمقياس التردد من نوع ويستون.
مقياس التردد من نوع ويستون

تم تحديد محاور كلا الملفين كما هو موضح. تم تعيين مقياس المقياس بحيث يكون المؤشر في وضعه الطبيعي عند التردد القياسي عند 45°. يحتوي الملف 1 على مقاومة متسلسلة معلمة R1 وملف رد فعل معلمة L1، بينما يحتوي الملف 2 على ملف رد فعل متسلسل معلمة L2 ومقاومة متوازية معلمة R2. تم توصيل الملف المعلمة L0 بشكل متسلسل مع الجهد الكهربائي لتقليل التوافقيات العالية وهنا يعمل هذا الملف كدارة مرشحة. دعونا ننظر في كيفية عمل هذا المقياس.

الآن عندما نطبق جهدًا عند التردد القياسي فإن المؤشر سيأخذ وضعه الطبيعي، وإذا زادنا التردد للمصدر الكهربائي فسنرى أن المؤشر سيتحرك نحو الجانب الأيسر المحدد بالجانب الأعلى كما هو موضح في رسم الدائرة. مرة أخرى إذا قللنا التردد فسوف يبدأ المؤشر في التحرك نحو الجانب الأيمن، وإذا قللنا التردد أقل من التردد الطبيعي فإنه سيتجاوز الوضع الطبيعي ليتحرك نحو الجانب الأيسر المحدد بالجانب الأدنى كما هو موضح في الشكل.

لننظر الآن في العمل الداخلي لهذا المقياس. انخفاض الجهد عبر الملف يتناسب طردياً مع تردد الجهد المصدر، حيث أن زيادة تردد الجهد المطبق يؤدي إلى زيادة انخفاض الجهد عبر الملف L1 وهذا يعني أن الجهد المطبّق بين الملف 1 قد ازداد وبالتالي التيار عبر الملف 1 يزداد بينما ينخفض التيار عبر الملف 2. بما أن التيار عبر الملف 1 يزداد فإن المجال المغناطيسي يزداد أيضًا والإبرة المغناطيسية تتجاذب أكثر نحو الجانب الأيسر مما يظهر زيادة في التردد. ستكون العملية مماثلة إذا قللت التردد ولكن في هذه الحالة سيتحرك المؤشر نحو الجانب الأيسر.

بيان: احترم الأصلي، المقالات الجيدة تستحق المشاركة، إذا كان هناك انتهاك للحقوق يرجى التواصل لإزالة المحتوى.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
المفاعل (المستحث): التعريف والأنواعالمفاعل، المعروف أيضًا باسم المستحث، يولد مجالًا مغناطيسيًا في الفضاء المحيط عندما يتدفق التيار عبر الموصل. لذلك، فإن أي موصل يحمل تيارًا يمتلك بشكل طبيعي الاستحثاء. ومع ذلك، فإن الاستحثاء للموصل المستقيم صغير وينتج حقلًا مغناطيسيًا ضعيفًا. يتم بناء المفاعلات العملية عن طريق لف الموصل على شكل سولينويد، وهو ما يعرف بالمفاعل ذو اللب الهوائي. ولزيادة الاستحثاء بشكل أكبر، يتم إدخال لب مغناطيسي فرروي إلى داخل السولينويد، مما يشكل مفاعل ذو لب فرروي.1. المفاعل الموازٍ
James
10/23/2025
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
خطوط التوزيع: مكون رئيسي لنظم الطاقةتعتبر خطوط التوزيع من المكونات الرئيسية لنظم الطاقة. على نفس حافلة الجهد، يتم توصيل عدة خطوط توزيع (للإدخال أو الإخراج)، وكل منها يحتوي على العديد من الفروع المرتبة بشكل شعاعي ومتصلة بمحولات التوزيع. بعد خفض الجهد بواسطة هذه المحولات، يتم تزويد الكهرباء لعدد كبير من المستخدمين النهائيين. في مثل هذه الشبكات التوزيعية، تحدث أعطال مثل قصر الدائرة بين الأطوار، زيادة التيار (الزائد)، وأعطال طور واحد إلى الأرض بشكل متكرر. من بين هذه الأعطال، تعتبر أعطال طور واحد إلى
Encyclopedia
10/23/2025
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
تعد تقنية التيار المستمر المتوسطة الجهد (MVDC) من الابتكارات الرئيسية في نقل الطاقة، مصممة للتغلب على قيود الأنظمة التقليدية ذات التيار المتناوب في تطبيقات معينة. من خلال نقل الطاقة الكهربائية عبر التيار المستمر بجهد يتراوح عادة بين 1.5 كيلوفولت و50 كيلوفولت، فإنها تجمع بين مزايا نقل الطاقة على مسافات طويلة للتيار المستمر العالي الجهد والمرونة في توزيع التيار المستمر المنخفض الجهد. في ظل دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتطوير أنظمة الطاقة الجديدة، تظهر MVDC كحل رئيسي لتحديث الشبكات.يتكون النظا
Echo
10/23/2025
لماذا تسبب التأريض في MVDC أعطالاً في النظام؟
لماذا تسبب التأريض في MVDC أعطالاً في النظام؟
تحليل ومعالجة أعطال التأريض في أنظمة التيار المباشر في محطات التحويلعند حدوث عطل تأريض في نظام التيار المباشر، يمكن تصنيفه كتأريض نقطة واحدة، أو تأريض نقاط متعددة، أو تأريض حلقة، أو تقليل العزل. يتم تقسيم تأريض نقطة واحدة إلى تأريض القطب الموجب والقطب السالب. قد يؤدي تأريض القطب الموجب إلى تشغيل خاطئ للحماية والأجهزة الآلية، بينما قد يؤدي تأريض القطب السالب إلى عدم التشغيل (مثل حماية الريلاي أو أجهزة القطع). بمجرد وجود أي عطل تأريض، يتشكل مسار تأريض جديد؛ يجب إزالته بسرعة. وإلا، إذا ظهر تأريض ثا
Felix Spark
10/23/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال