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


Medidor de Frequência do Tipo Weston

Electrical4u
Campo: Eletricidade Básica
0
China

O que é um medidor de frequência do tipo Weston

O princípio básico de funcionamento do medidor de frequência do tipo Weston é que “quando uma corrente flui por duas bobinas que são perpendiculares entre si, devido a essas correntes, alguns campos magnéticos serão produzidos e, assim, a agulha magnética se desviará em direção ao campo magnético mais forte, mostrando a medição da frequência no medidor”. A construção do medidor de frequência do tipo Weston é comparável à do tipo ferrodinâmico. Para construir um diagrama de circuito, precisamos de duas bobinas, três indutores e dois resistores.

Abaixo está o diagrama de circuito para o medidor de frequência do tipo Weston.
medidor de frequência do tipo Weston

Os eixos de ambas as bobinas estão marcados como mostrado. A escala do medidor é calibrada de tal forma que, na frequência padrão, o ponteiro tomará posição em 45o. A bobina 1 contém um resistor em série marcado R1 e uma bobina de reatância marcada como L1, enquanto a bobina 2 tem uma bobina de reatância em série marcada como L2 e um resistor em paralelo marcado como R2. O indutor que está marcado como L0 está conectado em série com a tensão de alimentação para reduzir as harmônicas superiores, ou seja, neste caso, este indutor está atuando como um circuito filtro. Vamos examinar o funcionamento deste medidor.

Agora, quando aplicamos tensão na frequência padrão, o ponteiro tomará a posição normal. Se aumentarmos a frequência da tensão aplicada, veremos que o ponteiro se moverá para a esquerda, marcada como lado superior, conforme mostrado no diagrama de circuito. Novamente, se reduzirmos a frequência, o ponteiro começará a se mover para o lado direito. Se a frequência for menor que a frequência normal, ele cruzará a posição normal para se mover para o lado esquerdo, marcado como lado inferior, conforme mostrado na figura.

Agora, vamos examinar o funcionamento interno deste medidor. A queda de tensão em um indutor é diretamente proporcional à frequência da tensão da fonte. Quando aumentamos a frequência da tensão aplicada, a queda de tensão no indutor L1 aumenta, o que significa que a tensão impressa entre a bobina 1 aumenta, portanto, a corrente através da bobina 1 aumenta, enquanto a corrente através da bobina 2 diminui. Como a corrente através da bobina 1 aumenta, o campo magnético também aumenta e a agulha magnética se atrai mais para o lado esquerdo, mostrando o aumento na frequência. A ação semelhante ocorrerá se diminuirmos a frequência, mas, neste caso, o ponteiro se moverá para o lado esquerdo.

Declaração: Respeite o original, bons artigos valem a pena ser compartilhados, se houver infringimento entre em contato para excluir.

Dê uma gorjeta e incentive o autor!

Recomendado

Acidentes de Transformador Principal e Problemas de Operação com Gás Leve
1. Registro de Acidente (19 de março de 2019)Às 16:13 do dia 19 de março de 2019, o sistema de monitoramento reportou uma ação de gás leve no transformador principal número 3. Conforme o Código para Operação de Transformadores de Potência (DL/T572-2010), os funcionários de operação e manutenção (O&M) inspecionaram a condição local do transformador principal número 3.Confirmação no local: O painel de proteção não-elétrica WBH do transformador principal número 3 reportou uma ação de gás leve n
02/05/2026
Falhas e Tratamento de Aterramento Monofásico em Linhas de Distribuição de 10kV
Características e Dispositivos de Detecção de Faltas à Terra Monofásicas1. Características das Faltas à Terra MonofásicasSinais de Alarme Central:A campainha de advertência soa e a lâmpada indicadora rotulada como “Falta à Terra na Seção de Barramento [X] kV [Y]” acende. Em sistemas com ponto neutro aterrado por bobina de Petersen (bobina de supressão de arco), o indicador “Bobina de Petersen em Operação” também acende.Indicações do Voltímetro de Monitoramento de Isolação
01/30/2026
Modo de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV
A disposição dos modos de operação de aterramento do ponto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV deve atender aos requisitos de resistência à tensão da isolação dos pontos neutros dos transformadores, e também deve procurar manter a impedância zero-seqüencial das subestações basicamente inalterada, assegurando que a impedância zero-seqüencial composta em qualquer ponto de curto-circuito no sistema não exceda três vezes a impedância positiva composta.Para os transformadores de 220kV
01/29/2026
Por que as Subestações Usam Pedras Gravetos Seixos e Rocha Britada
Por que as Subestações Usam Pedras, Graveto, Seixos e Brita?Em subestações, equipamentos como transformadores de potência e distribuição, linhas de transmissão, transformadores de tensão, transformadores de corrente e disjuntores de seccionamento todos requerem aterramento. Além do aterramento, vamos agora explorar em profundidade por que o graveto e a brita são comumente usados em subestações. Embora pareçam comuns, essas pedras desempenham um papel crítico de segurança e funcional.No projeto d
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Clique para fazer upload do arquivo
Baixar
Obter Aplicativo Comercial IEE-Business
Use o aplicativo IEE-Business para encontrar equipamentos obter soluções conectar-se com especialistas e participar da colaboração setorial em qualquer lugar e a qualquer hora apoiando totalmente o desenvolvimento de seus projetos e negócios no setor de energia