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


מצביע סדר פאזה

Electrical4u
שדה: אלקטרוניקה בסיסית
0
China

מהו מד טווח פאזה

יש לנו מערכת שלוש פאזות ובהסכם נכתוב את שלושת הפאזה כRYB. מד טווח פאזה הוא המד שקובע את סדר הפאזה של מערכת האספקה בשלוש פאזות.
כאשר אנו נותנים אספקה של שלוש פאזות רגילה (כלומר RYB) ל-
מנוע אינדוקציה, אנו רואים שהכיוון הסיבובי של הרוטור הוא בכוון השעון.
מה יקרה עם כיוון הסיבוב של הרוטור אם סדר הפאזה ישתנה, התשובה לשאלה זו היא שהרוטור יסובב נגד כיוון השעון. כך, אנו רואים שהכיוון הסיבובי של הרוטור תלוי בסדר הפאזה. בואו נחקר כיצד עובדות המכשירים הללו ואיזה עקרונות הם עובדים עליהם.
ישנם שני סוגים של מדדי טווח פאזה והם:

  1. סוג מסתובב

  2. סוג סטטי.

בואו נדון כל סוג בנפרד.

מדדי טווח פאזה מסתובבים

הוא עובד על עקרון מנועי האינדוקציה. בסוג זה קויils מחוברים בצורה של כוכב והאספקה ניתנת מתלת מקומות מסומנים כRYB כפי שמוצג בתמונה. כאשר האספקה ניתנת, הקויils מייצרים שדה מגנטי מסתובב והשדות המגנטיים המסתובבים מייצרים זרם ההמסה בדיסק האלומיניום הנע כמו שמוצג בתרשים.
מד טווח פאזה מסתובב

זרמי ההמסה他们似乎在讨论电力系统中的相序指示器,但翻译未完成。根据要求,我将继续并完成希伯来语的翻译。 这些涡流在铝盘上产生,涡流与旋转磁场相互作用,从而产生一个扭矩,使轻质铝盘移动。如果圆盘顺时针方向移动,则所选顺序为RYB;如果旋转方向为逆时针,则顺序相反。

מדדי טווח פאזה סטטיים

להלן הסידור של מד סטטי:
מד טווח פאזה סטטי

כאשר סדר הפאזה הוא RYB, אז הנורה B תאיר בהירות יותר מהנורה A, ואם סדר הפאזה הופך, אז הנורה A תאיר בהירות יותר מהנורה B. בואו נראה איך זה קורה.
נניח שסדר הפאזה הוא RYB. נסמן את
המתחים כVry, Vyb ו-Vbr לפי התמונה. יש לנו

הנחנו כאן פעולת מאוזן כך שיש לנו Vry=Vbr=Vyb=V. מכיוון שהסכום האלגברי של כל הזרמים לפאזה גם שווה, ניתן לכתוב

בעוד פתירת המשוואות הנ"ל יש לנו יחס של Ir ו-Iy שווה ל-0.27.
זה אומר שהמתח על הנורה A הוא רק 27 אחוז מהמתח על הנורה B. לכן אפשר להסיק שהנורה A תאיר חיוורת במקרה של סדר פאזה RYB, בעוד במקרה של סדר הפוך הנורה B תהיה חיוורת יותר מהנורה A.
ישנם מדדים אחרים לסוג זה שעבדים באופן דומה לזה הקודם. אבל כאן
המשדר מוחלף ב-קבל כמו שמוצג בתמונה שלהלן.
מד טווח פאזה
משתמשים בשתי נורות ניאון, בנוסף להם משתמשים גם בשני נגדים סדרתיים כדי להגביל את ה-זרם ולגן על הנורות הניאון מתח מנתק. במד זה, אם סדר הפאזה של האספקה הוא RYB, אז הנורה A תאיר והנורה B לא תאיר, ואם סדר הפוך יינתן, אז הנורה A לא תאיר והנורה B תאיר.

הצהרה: כבוד לערכים המקוריים, מאמרים טובים ראויים לחלוקה, במקרה של הפרת זכויות יוצרים אנא צור קשר לניגול.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
HECI GCB עבור גנרטורים – מפסק מהיר של SF₆
1. הגדרה ופונקציה1.1 תפקיד המפסק המעגל של המולטןהמשבץ המעגל של המולטן (GCB) הוא נקודת ניתוק משליטה הממוקמת בין המולטן למממר העלאה, והוא משמש כממשק בין המולטן לרשת החשמל. הפונקציות העיקריות שלו כוללות הפרדת תקלות בצד המולטן והאפשרות לשליטה מבצעית במהלך הסנכרון של המולטן והחיבור לרשת. עקרון הפעולה של GCB אינו שונה באופן משמעותי מאלה של משבץ מעגל סטנדרטי, אך בשל רכיב הנעילה הישר הגבוה שקיים בזרמי התקלה של המולטן, נדרש GCB לפעול במהירות רבה כדי להפריד במהירות את התקלות.1.2 השוואה בין מערכות עם ומבלי
01/06/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך