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


AC потенциометър

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електротехника
0
China

Какво е AC потенциометър

Потенциометърът е инструмент, който измерва неизвестно напрежение, балансирайки го с известно напрежение. Известният източник може да е DC или AC. Работещият феномен на DC потенциометъра и AC потенциометър е един и същ. Но има една основна разлика в техните измервания, DC потенциометър измерва само големината на неизвестното напрежение. Докато AC потенциометър измерва както големината, така и фазата на неизвестното напрежение, сравнявайки го с известна референция. Има два типа AC потенциометри:

  1. Полярен тип потенциометър.

  2. Координатен тип потенциометър.

Полярен тип потенциометър

В този вид прибори се използват две отделни скали за измерване на големина и фазов ъгъл на някаква референция на неизвестното е.м.ф. На скалата има възможност да се чете фазов ъгъл до 3600. Той има електродинамометър тип амперметър заедно с DC потенциометър и фазово преместващ трансформатор, който работи с еднофазно захранване.

В фазово преместващия трансформатор има комбинация от две кръговидни ламинирани статори, свързани перпендикулярно една към друга, както е показано на фигурата. Единият е директно свързан с захранването, а другият е свързан последователно с променлив съпротивление и кондензатор. Функцията на последователните компоненти е да поддържат постоянна AC захранване в потенциометъра, като правят малки корекции в него.

Между статорите има ламинирани ротори с пази и обмотки, които захранват плъзгащата се жична верига на потенциометъра. Когато ток започне да протича от статорите, се развива въртящо поле около ротора, което индуцира е.м.ф. в обмотката на ротора.

Полярен тип потенциометър

Фазовото преместване на е.м.ф. на ротора е равно на ъгъла на движение на ротора от неговата начална позиция и е свързано с напрежението на захранването на статора. Цялата уредба на обмотките е направена така, че големината на индуцираната е.м.ф. в ротора може да се промени, но това не влияе на фазовия ъгъл и може да се прочете на скалата, закрепена върху прибора.

Индуцираната е.м.ф. в обмотката на ротора от обмотката на статор 1 може да се изрази като

Индуцираната е.м.ф. в обмотката на ротора от обмотката на статор 2,

От уравнения (1) и (2), получаваме

Следователно, резултантната индуцирана е.м.ф. в обмотката на ротора поради двете обмотки на статора

Където, Ø дава фазовия ъгъл. Можете да изучавате подобни въпроси като горния в нашите тестови въпроси по електротехника.

Координатен тип потенциометър

В координатен AC потенциометър, две отделни потенциометри са заключени в една верига, както е показано на фигурата. Първият е наречен фазово синхронизиран потенциометър, който се използва за измерване на фазово синхронизираната част на неизвестното е.м.ф., а другият е наречен квадратурен потенциометър, който измерва квадратурната част на неизвестното е.м.ф. Със съединенията AA’ в фазово синхронизирания потенциометър и BB’ в квадратурния потенциометър се използват за получаване на желания ток в веригата. Чрез регулиране на реостата R и R’ и съединенията, токът в квадратурния потенциометър става равен на тока в фазово синхронизирания потенциометър и променливият галванометър показва нулева стойност. S1 и S2 са ключове за промяна на полярността, които се използват за промяна на полярността на пробното напрежение, ако е необходимо за балансиране на потенциометъра. Има два понижаващи трансформатори T1 и T2, които изолират потенциометъра от линията и дават защита с заземен екран между обмотките. Те също осигуряват 6 волта за потенциометрите.

координатен тип потенциометър

Сега, за да се измери неизвестното е.м.ф., неговите контактни точки се свързват със съединенията AA’ чрез селекторен ключ S3. Чрез някои корекции в съединенията и реостата, цялата верига се балансира и галванометърът показва нула в балансирания режим. Сега, фазово синхронизираната компонента VA на неизвестното е.м.ф. се получава от фазово синхронизирания потенциометър, а квадратурната компонента VB се получава от квадратурния потенциометър.

Така, резултантното напрежение на координатния AC потенциометър е

А фазовият ъгъл е зададен от

Приложения на AC потенциометъра

  1. Измерване на самоиндукция.

  2. Еталонизация на волтметър.

  3. Еталонизация на амперметър.

  4. Еталонизация на ватметър.

Декларация: Почитайте оригинала, добри статии са стойни за споделяне, ако има нарушение на права, моля се свържете за изтриване.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Защо заземяването на MVDC причинява системни дефекти?
Анализ и обработка дефекта на земята в DC системи в подстанцииКогато се появи дефект на земята в DC система, той може да бъде класифициран като едноточкова земя, многоточкова земя, циклична земя или намалена изолация. Едноточковата земя се дели допълнително на положителна и отрицателна земя. Положителната земя може да причини неправилна работа на защитни и автоматични устройства, докато отрицателната земя може да доведе до невъзможност за работа (например, реле за защита или устройства за прекъс
Felix Spark
10/23/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес