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


Vektora Impedancmetro

Electrical4u
Kampo: Baza Elektrotekniko
0
China

Kio estas la vektora impedancmetro

Impedanco, kiu havas ambaŭ grandon kaj fazan anglon, vere estas kontraŭulo al la fluo de kuranto en AC cirkvitoj kun la prezenteco de aplika voltaĝo.

La Vektora Impedancmetro estas uzata por mezuri ambaŭ la amplitudon kaj la fazan angulon de impedanco (Z).

Normala, en aliaj mezurmetodoj de impedanco, la individuaj valoroj de rezisteco kaj reaktanco estas akiritaj en ortangula formo. Tio estas

Sed ĉi tie, la impedanco povas esti akirita en polusa formo. Tio estas |Z| kaj fazan angulon (θ) de impedanco povas esti akiritaj per ĉi tiu metro. La cirkvito estas montrita sube.

vektora impedancmetro cirkvito
Du rezistoroj kun egalaj rezistanco valoroj estas inkluzivitaj ĉi tie. La voltaĝo falado trans RAB estas EAB kaj tio de RBC estas EBC. Ambaŭ valoroj estas la samaj kaj ĝi egalas duonon de la valoro de eniga voltaĝo (EAC).

Variabla norma rezisteco (RST) estas konektita en serio kun la impedanco (ZX) kies valoro devas esti akirita.

La egala defleksmetodo estas uzata por la determinado de la grando de la nekonata impedanco.

Tio estas per atingado de egalaj voltaĝofaladoj trans la variabla rezistoro kaj la impedanco (EAD = ECD) kaj evaluo de la kalibrigita norma rezistoro (ĉi tie ĝi estas RST) kiu ankaŭ estas necesa por atingi ĉi tiun kondiĉon.
vektora impedancmetro

La fazan angulo de la impedanco (θ) povas esti akirita de preno de la voltaĝo lego trans BD. Ĉi tie ĝi estas EBD.

La metra deflekso estos diversa laŭ la Q faktoro (kvalitefaktoro) de la konektita nekonata impedanco.

La Vakuumtubvoltmetro (VTVM) normala legas AC voltagon kiu varias de 0V al maksimuma valoro. Kiam la voltaglego estas nul, la valoro de Q estos nul kaj la fazan angulo estos 0o.

Kiam la voltaglego iĝas la maksimuma valoro, la valoro de Q estos malfinio kaj la fazan angulo estos 90o.

La angulo inter EAB kaj EAD estos egala al θ/2 (duono de la fazan angulo de la nekonata impedanco). Tio estas ĉar EAD = EDC.


Ni scias ke la voltago trans A kaj B (EAB) estos egala al duono de la voltago trans A kaj C (EAC kiu estas la eniga voltago). La lego de voltmetro, EDB povas do esti akirita laŭ θ/2. Do, θ (fazan angulo) povas esti determinita. La vektora diagramo estas montrita sube.
vektora diagramo
Por akiri la unuan aproksimadon de la grando kaj fazan angulo de la impedanco, ĉi tiu metodo estas preferata. Por atingi pli grandan akuratecon en mezuro la komerca vektora impedancmetro estas preferata.

Komerca Vektora Impedancmetro

Impedanco povas esti tuj mezurita per uzo de komerca vektora impedancmetro en polusa formo. Nur unu sola ekvilibra regilo estas uzata ĉi tie por akiri ambaŭ la fazan angulon kaj la grandon de la impedanco.

Ĉi tiu metodo povas esti uzata por determini ajnan kombinaĵon de rezisteco (R), kapacitanco (C), kaj induktaneco (L). Krome, ĝi povas mezuri kompleksajn impedancojn pli ol purajn elementoj (C, L, aŭ R).

La ĉefa malavantaĝo en tradiciaj pontcirkvitoj kiel tro multaj sinsekcaj regiloj estas forigita ĉi tie. La amplekso de mezuroj de impedanco estas 0.5 ĝis 100,000Ω super la amplekso de frekvenco 30 Hz ĝis 40 kHz kiam ekstera oscililo estas uzata por doni la alprovizon.

La generitaj internaj frekvencoj estas 1 kHz aŭ 400 Hz aŭ 60 Hz kaj eksterne ĝis 20 kHz. La akurateco en legoj de la grando de la impedanco estas ± 1% kaj por la fazan angulo, ĝi estos ± 2%.

La cirkvito por la mezuro de la grando de la impedanco estas montrita sube.
mezuro de grando de impedanco
Ĉi tie, por la granda mezuro, RX estas la variabla rezistoro kaj ĝi povas esti ŝanĝita per kalibrigita impedancdialo.

La voltaĝofaladoj de ambaŭ la variabla rezistoro kaj la nekonata impedanco (ZX) estas faritaj egalaj per regado de ĉi tiu dialo. Ĉiu voltaĝofalado estas farita amplifika per uzo de la du moduloj de ekvilibritaj amplifikiloj.

Tio estas tiam donita al la sekcio de la konektita dua rektililo. En ĉi tiu, la aritmetika sumo de la eligoj de la rektililo povas esti akirita kiel nul kaj ĉi tio estas montrita kiel la nula lego en la indicanta metro. Do, la nekonata impedanco povas esti akirita tuj el la dialo de la variabla rezistoro.

Sekvante, ni povas vidi kiel la fazan angulo estas akirita en ĉi tiu metro. Unue, la ŝaltilo estas metita en la kalibrada pozicio kaj la injektita voltago estas kalibrata.

Ĉi tio estas farita per metado ĝi por ricevi la tutan skaldeflekon en la VTVM aŭ indicanta metro.

Poste, la funkcioŝaltilo estas tenata en fazpozicio. En ĉi tiu kondiĉo, la funkcioŝaltilo faros la eligon de la ekvilibrita amplifikilo paralela antaŭ irado al rektilado.

Nun, la sumtotalo de la AC voltajoj kiuj estas de la amplifikiloj estas definitiva funkcio de la vektora diferenco inter la AC voltajoj sur la amplifikiloj.

La voltago kiu estas rektilita pro ĉi tiu vektora diferenco estas indikita en la indicanta metro aŭ DC VTVM. Ĉi tio estas efektive la mezuro de la fazan angulo inter la voltaĝofalado trans la nekonata impedanco kaj variabla rezistoro.

Ĉi tiuj voltaĝofaladoj estos la samaj en grando sed la fazo estas diversa. Do, la fazan angulo estas akirita per tuta lego el ĉi tiu aparato.

La kvalitefaktoro kaj disipafaktoro ankaŭ povas esti kalkulitaj el ĉi tiu fazan angulo se necesas.

La cirkvitdiagramo por la mezuro de fazan angulo (θ) estas montrita sube.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Defektoj kaj Trajto de Unufaza Terkonektiĝo en 10kV Distribuaj Linioj
Karakterizaĵoj kaj Detektiloj por Unufazaj Tera Faloj1. Karakterizaĵoj de Unufazaj Tera FalojCentralaj Alarmosignaloj:La averto-kampano sonas, kaj la indikila lampo markita „Tera falo sur [X] kV Bussekcion [Y]“ lumigas. En sistemoj kun Petersen-bobeno (ark-suprima bobeno) liganta la neŭtralan punkton al tero, ankaŭ la indikilo „Petersen-bobeno funkcianta“ lumigas.Indikoj de la Izolmema Voltmetro:La tensio de la difektita fazo malpliiĝas (en okazo de neplena terigo) aŭ falas al nulo (en okazo de
01/30/2026
Neutrala punkto terigoperacio por 110kV~220kV elektra reto transformiloj
La aranĝo de la neutralpunkta ter-konektado por transformiloj en 110kV~220kV elektroreta sistemo devas kontentigi la izolajn rezistecajn postulojn de la neutralpunktoj de transformiloj kaj ankaŭ strebu ke la nulsekvenca impedanco de substacioj restu ĉefe senŝanĝa, dum certigante ke la kompleksa nulsekvenca impedanco je iu ajn kortuĉa punkto en la sistemo ne superas trioble la kompleksan pozitivsekvencan impedancon.Por 220kV kaj 110kV transformiloj en novkonstruaj kaj teknikretusaj projektoj, ili
01/29/2026
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn Gravlon Peklojn kaj Malmoladitan Ŝtonon
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn, Gravolon, Peklojn kaj Trititan Rokon?En substacioj, aparatoj kiel potenctransformiloj, distribuotransformiloj, transdonlinioj, tensiotransformiloj, amperometroj kaj disligiloj ĉiuj postulas terigon. Malpli ol nur terigo, ni nun esploru en profundo kial gravolo kaj tritita roko estas ofte uzataj en substacioj. Kvankam ili aspektas ordinaraj, tiuj ŝtonoj ludas gravan sekurecan kaj funkcian rolon.En la dizajno de terigo en substacio—espece kiam pluraj terigmetodoj esta
01/29/2026
HECI GCB por generiloj – Rapida SF₆ ĉirkuitskepilo
1. Difino kaj Funkcio1.1 Rolo de la Ĝenerata Circuit-BreakerLa Ĝenerata Circuit-Breaker (GCB) estas kontrolobla diskonigopunkto situanta inter la ĝenerilo kaj la stiga transformilo, servanta kiel interfaco inter la ĝenerilo kaj la elektroreta reto. Liaj ĉefaj funkcioj inkluzivas izoladon de defektoj en la ĝenerila flanko kaj ebligon de operacia regado dum sinkronigo kaj kunligo al la reto de la ĝenerilo. La funkcioprinicipo de GCB ne graveme diferencas tiun de norma circuit-breaker; tamen, pro l
01/06/2026
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson