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


Weston-tyyppinen taajuusmittari

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mikä on Westonin tyyppinen taajuusmittari

Westonin tyyppisen taajuusmittarin toiminnan pääperiaate perustuu siihen, että "kun westonin tyyppisessä taajuusmittarissa kulkee virta kahdessa keskenään kohtisuorassa olevassa spiraalissa, nämä virtat aiheuttavat magneettikenttiä, jotka saavat magneettineulan viittaamaan vahvemman magneettikentän suuntaan, näyttäen taajuuden mittauksen mittarissa". Westonin taajuusmittarin rakennus on verrattuna ferrodynaamiseen taajuusmittariin. Piirikaavion muodostamiseksi tarvitsemme kaksi spiraalia, kolme induktoria ja kaksi vastusta.

Alla on piirikaavio westonin tyyppiselle taajuusmittarille.
westonin tyyppinen taajuusmittari

Molempien spiraalien akselit on merkitty kuvion mukaan. Mittarin asteikko on kalibroitu siten, että normaalilla taajuudella viittari asettuu 45o -asentoon. Spiraali 1 sisältää sarjavastuksen, joka on merkitty R1 ja induktorin, joka on merkitty L1, kun taas spiraali 2 sisältää sarjainduktorin, joka on merkitty L2 ja rinnakkaistallettimen, joka on merkitty R2. Induktori, joka on merkitty L0, on yhdistetty sarjaan lähdejännitteen kanssa korkeampien harmonisten komponenttien vähentämiseksi, eli tässä tapauksessa tämä induktori toimii suodatuspiirinä. Katsotaanpa nyt tarkemmin tämän mittarin toimintaa.

Kun sovellamme jännitettä normaalilla taajuudella, viittari asettuu normaaliin asentoonsa. Jos nostamme sovellettavan jännitteen taajuutta, huomaamme, että viittari siirtyy vasemmalle, merkittyyn korkeampaan puoleen, kuten piirikaaviossa on näkyvissä. Jos taas alamme taajuuden, viittari alkaa liikkua oikealle. Jos taajuus laskee normaalin taajuuden alle, viittari ohittaa normaalin asennon ja jatkaa liikkumistaan vasemmalle, merkittyyn matalampaan puoleen, kuten kuviossa on näkyvissä.

Tutkitaan nyt tämän mittarin sisäistä toimintaa. Induktorin jänniteputki on suoraan verrannollinen lähdetäydennön taajuuteen. Kun nostamme sovellettavan jännitteen taajuutta, induktorin L1 jänniteputki kasvaa, mikä tarkoittaa, että spiraali 1:n päälle impressoitun jännite kasvaa, ja siten spiraali 1:n virta kasvaa, kun taas spiraali 2:n virta pienenee. Koska spiraali 1:n virta kasvaa, myös magneettikenttä kasvaa, ja magneettineula vetäytyy enemmän vasemmalle, näyttäen taajuuden nousun. Vastaava toiminta tapahtuu, jos taajuus pienenee, mutta tällöin viittari liikkuu oikealle.

Lause: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jaettava, jos on loukkausta, otathan yhteyttä poistaaksesi sen.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Miksi MVDC-maajohdin aiheuttaa järjestelmävirheitä?
Alta- ja sähkövirtajärjestelmän maanvika-analyysi ja -käsittely alijoukkueissaKun sähkövirtajärjestelmässä ilmenee maanvika, se voidaan luokitella yhden pisteen maanvikaksi, useiden pisteiden maanvikaksi, silmukkamaanvikaksi tai eristyskyvyn heikkenemiseksi. Yhden pisteen maanvika on edelleen jaettu positiivisen napin ja negatiivisen napin maanvikaksi. Positiivisen napin maanvika voi aiheuttaa suojalaitteiden ja automaattilaitteiden väärä toiminta, kun taas negatiivisen napin maanvika voi johtaa
Felix Spark
10/23/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä