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


AC потенциометар

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Што е AC потенциометар

Потенциометар е инструмент кој го мери непознатото напон со балансирање на тој со познат напон. Познатата извор може да биде DC или AC. Работниот феномен на DC потенциометар и AC потенциометар е ист. Но постои една голема разлика меѓу нивните мерења, DC потенциометар само мери големината на непознатиот напон. Додека AC потенциометар мери и големината и фазата на непознатиот напон со споредба со познат референтен напон. Постојат две видови на AC потенциометри:

  1. Поларен тип потенциометар.

  2. Координатен тип потенциометар.

Поларен тип потенциометар

Во таков тип инструменти, се користат две одделни скали за мерење на големина и фазен агол во некој референтен непознат е.м.ф. На скалата има можност да се чита фазен агол до 3600. Има електродинамометарски тип амперметар заедно со DC потенциометар и фазен трансформатор кој се оперира со једнофазна опрема.

Во фазниот трансформатор, има комбинација од два прстенаста ламинирани статори поврзани перпендикулярно еден на друг како што е прикажано на сликата. Еден е директно поврзан со стројна опрема, а другиот е поврзан во серија со променлив отпор и кондензатор. Функцијата на серијските компоненти е да одржува константна AC опрема во потенциометарот со малки прилагодби во него.

Меѓу статорите, има ламинирани ротор со слотови и витачи кои доставуваат напон на склизечниот проводник на потенциометарот. Кога ток почне да текне од статорите, се развива ротирачко поле околу роторот што индуцира е.м.ф. во витачите на роторот.

Поларен тип потенциометар

Фазната дислокација на е.м.ф. на роторот е еднаква на аголот на поместување на роторот од неговата оригинална позиција и е поврзана со напонот на опремата на статорот. Целата аранжмана на витачите е направена така што големината на индуцираниот е.м.ф. во роторот може да се промени, но не влијае на фазниот агол и може да се прочита на скалата фиксирана на врвот на инструментот.

Индуктираниот е.м.ф. во витачите на роторот од витачите на статор 1 може да се изрази како

Индуктираниот е.м.ф. во витачите на роторот од витачите на статор 2,

Од равенката (1) и (2), добиваме

Значи, резултантниот индуктиран е.м.ф. во витачите на роторот поради двата статора

Каде, Ø дава фазниот агол. Можете да студирате слични прашања како горе во нашите MCQ за електротехника.

Координатен тип потенциометар

Во координатен AC потенциометар, два одделни потенциометри се кабинетирани во една кола како што е прикажано на сликата. Првиот се нарекува in-phase потенциометар и се користи за мерење на in-phase факторот на непознат е.м.ф., а вториот се нарекува квадратен потенциометар и мери квадратниот дел на непознат е.м.ф. Скалите AA’ во in-phase потенциометар и BB’ во квадратниот потенциометар се користат за добивање на желаната струја во колата. Со прилагодување на реостат R и R’ и скали, струјата во квадратниот потенциометар станува еднаква на струјата во in-phase потенциометар и променлив галванометар покажува нулта вредност. S1 и S2 се превклучувачи за менување на полярноста на тест напонот ако е потребно за балансирање на потенциометарот. Постојат два понизувачки трансформатори T1 и T2 кои изолираат потенциометарот од линијата и даваат земјинска заштита меѓу витачите. Тоа исто така доставува 6 волти на потенциометрите.

координатен тип потенциометар

Сега за мерење на непознат е.м.ф. неговите терминали се поврзуваат преку склизечни контакти AA’ користејќи го превклучувачот S3. Со малки прилагодби на склизечните контакти и реостат, целата кола се балансира и галванометарот покажува нула во балансирани услови. Сега in-phase компонентот VA на непознатиот е.м.ф. се добива од in-phase потенциометар, а квадратниот компонент VB се добива од квадратниот потенциометар.

Така, резултантниот напон на координатниот AC потенциометар е

А фазниот агол е даден од

Применување на AC потенциометар

  1. Мерење на сама индуктивност.

  2. Калибрација на волтметар.

  3. Калибрација на амперметар.

  4. Калибрација на ватметар.

Изјава: Поштовајте оригиналот, добри статии се заслужни за споделување, ако постои нарушение на авторските права се јавете за брисање.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната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,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/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——每个子模块都配备了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材料和金属屏蔽层,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,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少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。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис