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


عدادات عامل القوة | عداد عامل القوة من نوع الكهروديناميكي

Electrical4u
Electrical4u
حقل: الكهرباء الأساسية
0
China

ما هي أجهزة قياس عامل القوة

قبل أن نقدم أنواع مختلفة من أجهزة قياس عامل القوة، من الضروري للغاية فهم ما هي احتياجات جهاز قياس عامل القوة؟ لماذا لا نحسب عامل القوة في دارة التيار المتردد مباشرة عن طريق تقسيم القوة على حاصل ضرب التيار و الجهد لأن هذه القراءات يمكن الحصول عليها بسهولة من جهاز قياس الطاقة، جهاز قياس التيار و جهاز قياس الجهد. بالطبع هناك العديد من القيود عند استخدام هذا الأسلوب لأنه قد لا يوفر دقة عالية، كما أن فرص زيادة الخطأ مرتفعة جداً. لذا فإن هذا الأسلوب غير مُعتمد في العالم الصناعي. قياس عامل القوة بدقة هو أمر ضروري في كل مكان.
في نظام نقل وتوزيع الكهرباء، نقوم بقياس عامل القوة في كل محطة و
المحطات الفرعية الكهربائية باستخدام هذه أجهزة قياس عامل القوة. قياس عامل القوة يوفر لنا معرفة نوع الأحمال التي نستخدمها ويساعد في حساب الخسائر التي تحدث خلال نظام نقل الكهرباء وتوزيعها.

لذلك نحتاج إلى جهاز منفصل لحساب عامل القوة بدقة وأكثر دقة.
البنية العامة لأي دارة لجهاز قياس عامل القوة تتضمن ملفين وهما ملف الضغط وملف التيار. يتم توصيل ملف الضغط عبر الدارة بينما يتم توصيل ملف التيار بحيث يمكنه حمل تيار الدارة أو نسبة معينة منه. من خلال قياس الفرق الطوري بين الجهد والتيار يمكن حساب عامل القوة الكهربائي على مقياس معتدل بشكل مناسب. عادة ما يتم تقسيم ملف الضغط إلى جزأين هما الجزء الحثي والجزء غير الحثي أو الجزء المقاوم النقي. لا يوجد حاجة لنظام التحكم لأن هناك قوتين متعاكستين توازنان حركة المؤشر دون الحاجة إلى قوة تحكم.

هناك نوعان من أجهزة قياس عامل القوة-

  1. نوع الدينامومتر الكهربائي

  2. نوع الحديد المتحرك.

دعونا ندرس نوع الدينامومتر الكهربائي أولاً.

جهاز قياس عامل القوة من نوع الدينامومتر الكهربائي

في جهاز قياس عامل القوة من نوع الدينامومتر الكهربائي هناك نوعان إضافيان على أساس الجهد الم alimentation:

  1. 阶段一:翻译开始

    في جهاز قياس عامل القوة من نوع الدينامومتر الكهربائي هناك نوعان إضافيان على أساس الجهد الم alimentation:

    1. الطور الواحد

    2. الثلاثة أطوار.

    المخطط العام لدارة جهاز قياس عامل القوة من نوع الدينامومتر الكهربائي للطور الواحد موضح أدناه.
    جهاز قياس عامل القوة

    الآن يتم تقسيم ملف الضغط إلى جزأين، أحدهما حثي خالص والآخر مقاوم خالص كما هو موضح في المخطط بواسطة المقاومة والحث. حالياً، فإن مستوى المرجع يصنع زاوية A مع الملف 1. والزاوية بين الملفين 1 و 2 هي 90o. وبالتالي فإن الملف 2 يصنع زاوية (90o + A) مع المستوى المرجعي. يتم تدقيق مقياس الجهاز بشكل صحيح كما هو موضح في قيمة كوس الزاوية A. دعنا نحدد المقاومة الكهربائية المتصلة بالملف 1 بأنها R والحدوث المتصل بالملف 2 بأنه L. أثناء قياس عامل القوة يتم تعديل قيم R و L بحيث تكون R = wL بحيث يحمل كلا الملفين نفس مقدار التيار. وبالتالي فإن التيار المار عبر الملف 2 يتأخر بمقدار 90o بالنسبة للتيار في الملف 1 حيث أن مسار الملف 2 حثي بطبيعته.
    دعونا نشتق تعبيرًا للعزم الموجه لهذا جهاز قياس عامل القوة. هناك عزمان موجهان، أحدهما يعمل على الملف 1 والآخر يعمل على الملف 2. يتم ترتيب ملفات التسليح بحيث يكون العزمان المولدان متعاكستان لبعضهما البعض وبالتالي سيأخذ المؤشر وضعًا حيث يكون العزمان متساويين. دعنا نكتب تعبيرًا رياضيًا للعزم الموجه للملف 1-

    حيث M هي القيمة القصوى للمعايرة المتبادلة بين الملفين،
    B هي الزاوية الانحراف للمستوى المرجعي.
    الآن التعبير الرياضي للعزم الموجه للملف 2 هو-

    في حالة التوازن يكون العزمان متساويين وبالتالي عند تساوي T1=T2 لدينا A = B. من هنا يمكننا أن نرى أن زاوية الانحراف هي قياس للزاوية الطورية للدارة المعطاة. يتم أيضًا عرض مخطط الفازور للدارة بحيث يكون التيار في الملف 1 تقريبًا بزاوية 90o بالنسبة للتيار في الملف 2.
    مخطط الفازور لجهاز قياس عامل القوة
    الأمثلة التالية توضح بعض المزايا والعواقب السلبية لاستخدام أجهزة قياس عامل القوة من نوع الدينامومتر الكهربائي.

    مزايا أجهزة قياس عامل القوة من نوع الدينامومتر الكهربائي

    1. الخسائر أقل بسبب الاستخدام الأدنى للأجزاء الحديدية وتوفر خطأ أقل على مدى نطاق صغير من التردد مقارنة بأجهزة النوع الحديد المتحرك.

    2. تتميز بنسبة عزم الوزن العالية.

    العواقب السلبية لأجهزة قياس عامل القوة من نوع الدينامومتر الكهربائي

    1. القوى العاملة صغيرة مقارنة بأجهزة النوع الحديد المتحرك.

    2. المقياس ليس ممدودًا على 360o.

    3. تدقيق أجهزة الدينامومتر الكهربائي تتأثر بشكل كبير بتغيير تردد الجهد الم alimentation.

    4. إنها باهظة الثمن مقارنة بالأجهزة الأخرى.

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

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