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


Elektrodinamometrius típusú wattmérő

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi az elektrodinamométer típusú wattmérő?

Mielőtt megvizsgáljuk az elektrodinamométer típusú wattmérő belső szerkezetét, alapvetően ismernünk kell ennek működési elvét. Az elektrodinamométer típusú wattmérő nagyon egyszerű elven működik, amelyet úgy fogalmazhatunk meg, hogy bármilyen áram áthaladó vezető, ha egy mágneses mező közepébe helyezzük, mechanikai erőt tapasztal, és ez a mechanikai erő miatt a vezető eltér.

Az elektrodinamométer típusú wattmérő szerkezete és működési elve

Most nézzük meg az elektrodinamométer szerkezeti részeit. A következő részekből áll:
Két fajta tekercs található az elektrodinamométerben. Ezek:
Mozgó tekercs
A mozgó tekercs segítségével a mutatót a rugó irányító eszköz mozgatja. Korlátozott áram halad át a mozgó tekercsen, hogy elkerülje a hőt. Tehát a korlátozás érdekében magas ellenállást kapcsolunk sorba a mozgó tekercsre. A mozgó tekercs levegőmagú, és egy csapattyúra rögzített tengelyen ingadozhat szabadon. Az elektrodinamométer típusú wattmérő-ban a mozgó tekercs nyomás tekercsként működik. Így a mozgó tekercs össze van kötve a
feszültséggel, és így a tekercsen áthaladó áram mindig arányos a feszültséggel.

Rögzített tekercs
A rögzített tekercs két egyenlő részre osztva van, és ezek sorban vannak kötve a terheléshez, tehát a terhelés áramának átmeneti áramának áthaladása történik ezen tekercsekön. A két rögzített tekercs használata helyett csak egy olyan ok, hogy jelentős mennyiségű áramot tudjon átvezetni. Ezeket a tekercseket az elektrodinamométer típusú wattmérő áram tekercsei nevezik. Korábban ezek a rögzített tekercsek olyanok voltak, amelyek 100 amperes áramot tudnak átvezetni, de ma már a modern wattmérők 20 amperes áramot tudnak átvezetni, hogy energiát takarítsanak.

Irányító rendszer
A két irányító rendszer közül, azaz:

  1. Súlyirányítás

  2. Rugóirányítás, csak a rugóirányító rendszereket használják ilyen típusú wattmérőkben. A súlyirányító rendszert nem lehet alkalmazni, mert jelentős hibák léphetnek fel.

Lelkülettelési rendszer
Légellenállásos lelkülettelést használnak, mivel az
eddy áram lelkülettelés torzíthatja a gyenge működési mágneses mezőt, ami hibához vezethet.
Skála
Ebben a típusú műszerben egyenletes skálat használnak, mivel a mozgó tekercs 40-50 fokon belül mozog mindkét oldalon.
Most vezessük le a tartó és eltoló nyomaték kifejezéseit. A kifejezések levezetéséhez vegyünk figyelembe a következő ábrán látható áramkör-diagramot:
Elektrodinamométer típusú wattmérő
Tudjuk, hogy az elektrodinamikus típusú műszerben a pillanatnyi nyomaték arányos a két tekercsen áthaladó áramok pillanatnyi értékeinek szorzatával és a körrel összekapcsolt fluktuáció változási sebességével.
Legyen I1 és I2 a nyomás és áram tekercsen áthaladó áramok pillanatnyi értékei. Így a nyomaték kifejezése így írható:

Ahol x a szög.
Most legyen a nyomás tekercsre alkalmazott feszültség

Feltételezve, hogy a nyomás tekercs elektrikus ellenállása nagyon magas, ezért elhanyagolhatjuk a reaktanciát az ellenálláshoz képest. Ebben az esetben az impedancia egyenlő az ellenállással, tehát teljesen ellenállásos.
A pillanatnyi áram kifejezése így írható: I2 = v / Rp, ahol Rp a nyomás tekercs ellenállása.

Ha van fáziskülönbség a feszültség és az áram között, akkor a pillanatnyi áram kifejezése a következő:

Mivel a nyomás tekercsen áthaladó áram nagyon kicsi a terhelés áramához képest, ezért a terhelés áramát tekinthetjük a teljes terhelés áramának.
Tehát a pillanatnyi nyomaték kifejezése a következő:

Az eltoló nyomaték átlagos értékét a pillanatnyi nyomaték integrálásával kaphatjuk meg 0 és T között, ahol T a ciklus időtartama.

A tartó nyomaték kifejezése Tc = Kx, ahol K a rugóállandó, és x a deflexió végső állapotbeli értéke.

Az elektrodinamométer típusú wattmérő előnyei

A következők az elektrodinamométer típusú wattmérő előnyei:

  1. A skála egyenletes bizonyos határig.

  2. Ezeket mind ac, mind dc mennyiségek mérésére használhatjuk, mivel a skála mindkét esetre van kalibrálva.

Az elektrodinamométer típusú wattmérő hibái

A következők az elektrodinamométer típusú wattmérők hibái:

  1. Hibák a nyomás tekercs induktív viselkedésében.

  2. Hibák a nyomás tekercs kapacitív viselkedéséből.

  3. Hibák a mutuális induktivitás hatásából.

  4. Hibák a kapcsolódás miatt (azaz a nyomás tekercs az áram tekercs után van csatlakoztatva).

  5. Hiba eddy áramok miatt.

  6. Hibák a mozgó rendszer rezgései miatt.

  7. Hőmérsékleti hiba.

  8. Hibák idegen mágneses mezők miatt.

Nyilatkozat: Tisztelet az eredetihez, jó cikkek megosztásra méltóak, ha sértés jelenik meg, lépjen kapcsolatba a törlésével.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Milyen típusú reaktorok vannak? A reaktorok kulcsfontosságú szerepe az energiarendszerekben
Reaktor (Induktor): Definíció és TípusaiA reaktor, más néven induktor, amikor áram folyik egy vezetőn keresztül, egy mágneses mezőt generálja a környező térben. Ezért minden áramvitt vezető alapvetően induktanciát tartalmaz. Azonban egy egyenes vezető induktanciája kis mértékű, és gyenge mágneses mezőt hoz létre. A gyakorlati reaktorokat a vezető szilárdításával, tevékenységként szolenoid formájú, úgynevezett légmagasságú reaktort alkotnak. Az induktanciának további növeléséhez ferromágneses mag
James
10/23/2025
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
35 kV elosztási vonal egyfázisú földkapcsolódás kezelése
Elosztóvonalak: A villamos rendszerek egyik kulcsfontosságú összetevőjeAz elosztóvonalak a villamos rendszerek egyik fő összetevőjét képezik. Ugyanazon feszültségi szintű buszkon vannak csatlakoztatva több elosztóvonal (befogásra vagy kifogásra), mindegyik sorban több ággal, amelyek sugározottan elrendezve kapcsolódnak az elosztó transzformátorokhoz. Ezután ezek a transzformátorok alacsonyabb feszültségre csökkentik az áramot, és számos végső felhasználóhoz juttatják. Ilyen elosztó hálózatokban
Encyclopedia
10/23/2025
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Miért okozhat rendszerszabálytalanságokat az MVDC földelés?
Az áramköri rendszer talajzártályának elemzése és kezelése az átmeneti telepekbenAmikor egy áramköri rendszer talajzártálya történik, ez kategórizálható mint egyetlen pontbeli záródás, több pontbeli záródás, hurok záródás vagy izoláció csökkenése. Az egyetlen pontbeli záródást tovább osztják pozitív pólusúra és negatív pólusúra. A pozitív pólusú záródás hibás működéshez vezethet a védelem és automatikus eszközök esetében, míg a negatív pólusú záródás elmaradást okozhat (pl., relévédelem vagy kil
Felix Spark
10/23/2025
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Hogyan javítható a feszültségátalakító transzformátor hatékonysága? Főlegfontos tanácsok
Tárgyi Hatékonyság Optimalizálásának MérőszabályaiA téglatest rendszerek számos és sokféle berendezést tartalmaznak, így sok tényező befolyásolja hatékonyságukat. Ezért a tervezés során alapvető egy átfogó megközelítés. A Téglatest Terhelésekre Szánt Átviteli Feszültség NöveléseA téglatest telepítések nagy teljesítményű AC/DC konverziós rendszerek, amelyekhez jelentős energia szükséges. Az átvitel során fellépő veszteségek közvetlenül befolyásolják a téglatest hatékonyságát. A hajtásfeszültség m
James
10/22/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését