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


Электродинамометрлік түрдегі ваттметр

Electrical4u
Өріс: Негізгі электротехника
0
China

Электродинамометрлік типтегі ваттметр неңізі

Біз электродинамометрлік типтегі ваттметрдің ішкі құрылымын өмірдеу алдында, оның жұмыс принципін білу қажет. Электродинамометрлік типтегі ваттметр өте қарапайым принципке сәйкес жұмыс істейді, ол принцип: әрбір аким алуымен жүргізілетін қондырғыш магниттік талақтың ішіне қойылғанда, механикалық күш тәсіл етеді және бұл механикалық күш қондырғыштың деформациясына әкеледі.

Электродинамометрлік типтегі ваттметрдің құрылымы және жұмыс принципі

Енді электродинамометрдің құрылымын қараңыз. Ол төмендегі бөліктерден тұрады.
Электродинамометрде екі түрдегі спираль бар. Олар:
Жылжытушы спираль
Жылжытушы спираль сапалы инструмент арқылы көрсеткішті жылжытады. Жылжытушы спирали арқылы шектеу үшін аким шектеу қажет. Сондықтан жылжытушы спиральмен сериялық түрде жоғары құны бар
омыртқа қосылады. Жылжытушы спираль ауа ядролы болып, қозғалатын дамдың астына орналасқан және жобалауға болады. Электродинамометрлік типтегі ваттметрде, жылжытушы спираль басын спирали ретінде жұмыс істейді. Сондықтан жылжытушы спираль oltage мен қосылып, бұл спираль арқылы өтетін аким әрқашан напряжениеға пропорционал болады.

Тұрақты спираль
Тұрақты спираль екі тең бөлікке бөлінген және олар жүкпен сериялық түрде қосылып, сондықтан жүкпен өтетін аким осы спиральдер арқылы өте алады. Екі тұрақты спираль қолданылуының себебі - олар үлкен мөлшерде электр акимін өтуге мүмкіндік береді. Бұл спиралилер электродинамометрлік типтегі ваттметрдің аким спиралилері деп аталады. Алғашқы заманда бұл тұрақты спиралилер 100 амперге дейінгі аким өтуге құрылған, бірақ азықтыру үшін қазіргі уақытта 20 амперге дейінгі аким өтуге құрылған ваттметрлер қолданылады.

Басқару жүйесі
Екі басқару жүйесінен:

  1. Жер тартылысы басқаруы

  2. Спринг басқаруы, тек спринг басқарылатын жүйелер қолданылады. Жер тартылысы басқаруы қолданыла алмайды, себебі ол қателерге әкеледі.

Демпферлеу жүйесі
Ауа демпферлеу қолданылады, себебі
эдди токтары әлсіз жұмыс істеу магниттік талақты бұзып, қателерге әкеледі.
Шкала
Бұл түрдегі приборларда тең қадамды шкала қолданылады, себебі жылжытушы спираль 40-50 градусқа дейін сызықты қозғалады. Енді басқару және деформация моменттерінің формулаларын шығарамыз. Бұл формулаларды шығару үшін төмендегі схеманы қарастырайық:
Electrodynamometer Type Wattmeter
Біз білеміз, электродинамикалық типтегі приборларда момент әрбір спираль арқылы өтетін акимдердің мезгілдік мәндері мен цепьмен байланысты магниттік потенциалдың өзгеру қырлығына пропорционал болады.
I1 және I2 басын спирали және аким спирали арқылы өтетін акимдердің мезгілдік мәндері болсын. Сондықтан момент үшін формула мынадай жазылады:

Мұнда, x - бұрыш.
Енді басын спиралине қолданылатын напряжение болсын

Басын спиралинің электр сопротивление өте жоғары деп есептейміз, сондықтан реактивті таңбаларды сопротивлениеға қарағанда есептеуге болады. Мұнда импеданс сопротивлениеға тең, сондықтан ол өте чисто активті.
Мезгілдік аким үшін формула I2 = v / Rp деп жазылады, мұнда Rp - басын спиралинің сопротивление.

Егер напряжение мен электр акимі арасында фазалық айырмашылық болса, онда аким спирали арқылы өтетін мезгілдік аким үшін формула мынадай жазылады

Басын спирали арқылы өтетін аким аким спирали арқылы өтетін акимге қарағанда өте аз болғандықтан, аким спирали арқылы өтетін аким жалпы жүкпен өтетін акимге тең деп есептеледі.
Сондықтан, моменттің мезгілдік мәні мынадай жазылады

Орташа деформация момента мезгілдік моменттен 0-ден T-ге (T - циклдің уақыты) интегралдау арқылы алынатын.

Басқару момента Tc = Kx деп беріледі, мұнда K - спринг константа, x - деформацияның соңғы стабилизацияланған мәні.

Электродинамометрлік типтегі ваттметрдің артықшылықтары

Төмендегілер электродинамометрлік типтегі ваттметрдің артықшылықтары:

  1. Шкала белгілі бір шекарада тең қадамды.

  2. Олар AC және DC параметрлерін өлшеу үшін қолданылады, себебі шкала екеуінің өлшемдеріне байланысты калибровдалған.

Электродинамометрлік типтегі ваттметрлердегі қателер

Төмендегілер электродинамометрлік типтегі ваттметрлердегі қателер:

  1. Басын спиралинің индуктивтілігіндегі қателер.

  2. Басын спиралинің конденсаторлық қателері.

  3. Мутуалды индукция нәтижесінде пайда болатын қателер.

  4. Қателер байланыстардың (басын спирали аким спиралиден кейін қосылған) нәтижесінде пайда болады.

  5. Эдди токтарының нәтижесінде пайда болатын қателер.

  6. Жылжу жүйесінің вибрациясы нәтижесінде пайда болатын қателер.

  7. Температура қателері.

  8. Кездейсоқ магниттік талақ нәтижесінде пайда болатын қателер.

Пікір: Оригиналды сыйлаңыз, жақсы мақалалар бөлісу арқылы жеткізілетін құндылық. Егер автордық құқықтардың қылмыстары болса, хабарласып, өшіру үшін қолданыңыз.

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!

Өnerілген

10кВ распределитель жолдарындағы бір фазалық жерге қосылу ауызшаруы мен оның шешімдері
Бір фазалы жерге қосылу ақаулығының сипаттамалары мен анықтау құрылғылары1. Бір фазалы жерге қосылу ақаулығының сипаттамаларыОрталық тревога сигналдары:Ескерту қоңырауы қосылады, ал «[X] кВ шина бөлігінде [Y] жерге қосылу» деген жазуы бар индикатор лампасы жанады. Петерсен орамы (арка өшіруші орам) арқылы нейтралды жерге қосылатын жүйелерде «Петерсен орамы іске қосылды» деген индикатор да жанады.Изоляцияны бақылау вольтметрінің көрсеткіштері:Ақаулы фазаның кернеуі төмендейді (толық емес жерге қо
01/30/2026
110кВ~220кВ электр жүйесінің трансформаторлары үшін нейтральдық нүктені жерге жалғандағы режимі
110кВ-220кВ электр жүйесінің трансформаторларының нейтральдық нүктесін земге қосу әдістері трансформаторлардың нейтральдық нүктелерінің изоляциялық күштіктеріне сәйкес болуы керек, сондай-ақ электр станцияларының нөлдік импедансының негізгі түрде өзгермейтіндігін сақтауға тырысу керек, бұл системаға кез келген шоттың нөлдік жалпы импедансы оң импедансынан үш есе асмауын қамтамасыз ету.Жаңа салынған және техникалық жаңартылған 220кВ және 110кВ трансформаторларының нейтральдық нүктелерінің земге қ
01/29/2026
Неге подстанциялар таңғыштарды және қырсықтау материалдарын пайдаланады?
Негізінен неліктен подстанциялар тас, құрыш, шебеке және кескінген таспен қолданылады?Подстанцияларда, электр энергиясы мен бөлісу трансформаторлары, электр өткізгіштері, напрямдама трансформаторлары, ағым трансформаторлары және айналу алуаның барлық құрылғылары жерге қосылатын. Жерге қосу дегенімен, енді құрыш және кескінген тасты подстанцияларда қолдану туралы тереңірек зерттеу жүргізейік. Олар сірек көрінетін болса да, бұл тастар маңызды қауіпсіздік және функционалдық рөл атқарады. Матер
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Тез SF₆ ашыратқышы
1. Анықтама және функция1.1 Жүзеге асырушы кіреткіштің рөліЖүзеге асырушы кіреткіш (GCB) - жүзеге асырушы мен басып шығару трансформаторы арасында орналасқан басқарылатын қосылу нүктесі, жүзеге асырушы мен энергия ұйымдары арасындағы интерфейс ретінде қызмет етеді. Оның негізгі функциялары - жүзеге асырушы жағындағы дефекттерді іздестерлеу және жүзеге асырушы синхронизациялау және ұйымдарға қосылу уақытында қызмет ету. GCB-ның қызмет ету принципі стандартты кіреткіштен өте айырмашылықты айту қиы
01/06/2026
Сұрау жіберу
+86
Файлды жүктеу үшін шертіңіз
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды