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


Energiamittari viivästyksen säädöslaitteineen

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Mikä on energiamittari viivästyksen säätölaitteilla

Tiedämme, että induktiivisissa energiamittareissa pyörityksen nopeuden on oltava verrannollinen tehoon "Virtaajan ja painepistekoilon fluxin välisen vaihekulman pitää olla 90o“. Kuitenkin käytännössä virtaajan ja painepistekoilon fluxin välinen kulma ei ole tarkasti 90o, vaan muutama astetta vähemmän. Siksi käytetään joitakin viivästysasentoja viivästyksen säätämiseksi. Katsotaan alla olevaa kuvaa:

energiamittari

Kuvassa on esitetty toinen koilu, joka sijaitsee keskikohtaisella osassa ja jolla on N kierrosta. Tätä koilua kutsutaan viivästyskoiluksi. Kun annamme virtaajan painepistekoilaan, se tuottaa fluxin F. Tämä flux jaetaan kahteen osaan Fp ja Fg. Fp-flux leikkaa liikkuvan levyn ja yhdistyy myös viivästyskoiluun. Viivästyskoilun vuoksi syntyvä virran aiheuttama emf El viivästyy Fp-fluxista 90o kulmassa, Il viivästyy El:stä 90o kulmassa. Viivästyskoilu tuottaa fluxin Fl. Liikkuvan levyn leikkaavan tuloksena saatujen fluxien kombinaatio on Fl ja Fp. Nyt tämän fluxin tuloksellinen arvo on vaiheessa viivästys- tai varjoituskoilun mmf:n kanssa, ja varjoituskoilun mmf:n tuloksellista arvoa voidaan säätää kahdella tavalla

  1. Säätämällä sähköistä vastusta.

  2. Säätämällä varjoitusnauhoja.

Keskustellaan näistä pisteistä yksityiskohtaisemmin:
(1) Koilun vastuksen säätö:
viivästyskoilu

Jos sähköinen vastus koilussa on suuri, virta on pieni, ja siksi koilun mmf laskee, ja niin viivästyskulma myös laskee. Joten meidän on vähennettävä vastus, ja vastusta voidaan vähentää käyttämällä paksua kiintolevyä koiluihin. Säätämällä sähköistä vastusta voimme epäsuorasti säätää viivästyskulmaa.
(2) Varjoitusnauhojen sijoittamalla ylös- ja alas keskikohtaisella osalla voidaan säätää viivästyskulma, koska kun siirrämme varjoitusnauhat ylöspäin, ne sisällyttävät enemmän fluxia, joten aiheutettu emf kasvaa, ja siten mmf kasvaa viivästyskulman arvon kasvaessa. Kun siirrämme varjoitusnauhat alaspäin, ne sisällyttävät vähemmän fluxia, joten aiheutettu emf vähenee, ja siten mmf vähenee viivästyskulman arvon vähentyessä. Siten varjoitusnauhojen sijainnin säädöllä voimme säätää viivästyskulmaa.

Kuormituksen kompensointi

kuormituksen kompensointi
Jotta kompensoitaisiin kitkavoimat, on sovellettava pieniä voimia levyn kiertosuuntaan. Tämä sovellettu voima pitää olla riippumaton kuorman suuruudesta, jotta mittari voi osoittaa oikein myös kevyellä kuormituksella. Mutta kitkakompensaation yliliitto johtaa kiroiluun. Kiroilu määritellään levyn jatkuvaksi kiertomisena vain painepistekoilan virrastamisen avulla, kun sähkövirrat eivät virtaa sarjakoilun kautta. Jotta vältettäisiin kiroilu, on reikäilemä kahta reikää, jotka ovat diametrisesti toisiaan vastaan levyssä. Tämän vuoksi tehdyt tehokkaat eddy current -polut levyn päällä vääristyvät, kuten kuvassa näkyy. Myös tehokkaiden eddy current -polkujen keskipiste siirtyy C:stä C1:lle. Nyt C1 on eddy current -sähkövirtojen tuottama yhtäpitävä magneettipoli, joten nettovoima kiertävälle levylle pyrkii siirtämään C1:n entistä kauemmaksi poliaxin C:stä. Niinpä levy kiroilee, kunnes reikä lähestyy polun reunaa, mutta levyä vastustaa vastainen torque, joka tuotetaan edellä mainitulla mekanismilla.

Ylikuormituksen kompensointi

Kuormituksen aikana levy kiertää jatkuvasti. Siksi syntyy dynaamisesti aiheutettu emf, joka on kierroksen vuoksi. Tämän emfin vuoksi syntyvät eddy current -sähkövirtat, jotka vaikuttavat sarjakoilun magneettikenttään tuottamaan hitausmomenttiin. Nyt tämä hitausmomentti on suoraan verrannollinen sähkövirran neliöön, joten se kasvaa jatkuvasti ja vastustaa levyn kiertoa. Jotta vältettäisiin tämän itsensä tuottaman hitausmomentin, levyn täysi kuormitusnopeus pidetään mahdollisimman alhaisena, jotta hitausmomentti voidaan vähentää. Yksifasedesenergiamittareiden virheet: Sekä ajurin että hitausmomentin järjestelmän aiheuttamat virheet kirjoitetaan erillisesti seuraavasti:

Ajurin aiheuttama virhe

  1. Virhe Epäsymmetrisen Magneettikäytävän Vuoksi
    Jos
    magneettikäytävä ei ole symmetrinen, se tuottaa ajurin, joka aiheuttaa mittarin kiroilun.

  2. Virhe Väärän Vaihekulman Vuoksi
    Jos eri fasorien välillä ei ole oikeaa vaiheeroitumista, se johtaa levyn epäoikeaan kiertoon. Epäoikea vaihekulma johtuu epäoikeasta viivästysasennosta, vastuksen muodostumisesta lämpötilan muuttuessa tai se voi johtua poikkeavasta virtaajan jännitefrekvenssistä.

  3. Virhe Väärän Fluxin Suuruuden Vuoksi
    On useita syitä väärälle fluxin suuruudelle, joista pääasiassa ovat poikkeavat sähkövirran ja jännitteen arvot.

Lause: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita kannattaa jakaa, jos on loukkaus pyydetään poistamaan.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Miksi käyttää kiinteän aineen muuntimesta?
Miksi käyttää kiinteän aineen muuntimesta?
Tihunvaihtotransformaattori (SST), joka tunnetaan myös nimellä elektroninen voimavirtatransformaattori (EPT), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää voimavirransiirron teknologian korkeaa taajuutta käyttävään energiansiirtoon sähkömagneettisen induktioperiaatteen perusteella. Tämä mahdollistaa sähköenergian muuntamisen yhdestä valmisteista toiseen.Perinteisiin transformaattoreihin verrattuna EPT tarjoaa monia etuja, joista kiitollisin piirre on ensimmäisen vaiheen virtauksen, toisen vaiheen jän
Echo
10/27/2025
Mitkä ovat kiinteän aineen muuntimien sovellusalueet? Kokonaisvaltainen opas
Mitkä ovat kiinteän aineen muuntimien sovellusalueet? Kokonaisvaltainen opas
Kiinteän tilan muuntimet (SST) tarjoavat korkeaa tehokkuutta, luotettavuutta ja joustavuutta, mikä tekee niistä soveltuvin paljonlaajuisiin sovelluksiin: Energiajärjestelmät: Perinteisten muuntimien päivityksessä ja korvaamisessa kiinteän tilan muuntimet osoittavat merkittävää kehityspotentiaalia ja markkinanäkymiä. SST:t mahdollistavat tehokkaan, vakavan energianmuunnoksen yhdessä älykkään hallinnon ja valvonnan kanssa, mikä auttaa parantamaan energiajärjestelmien luotettavuutta, sopeutuvuutta
Echo
10/27/2025
Hitausvalo: Syyt havainto ja ennaltaehkäisy
Hitausvalo: Syyt havainto ja ennaltaehkäisy
I. Sulkan rakenne ja perussyynanalyysiHitaasti sulkeutuva sylki:Sylkien suunnitteluperiaatteiden mukaan, kun suuri virhevirta kulkee sylkin läpi, metallieffektin (tiettyjen tulevastaisen metallien fusioituminen tietyissä liittymisoloissa) vuoksi sylki alkaa sulaa ensimmäisenä laskettujen tinipallon kohdalta. Kaari vapautuu nopeasti koko sylkin elementistä. Tämän seurauksena syntyvä kaari sammutetaan nopeasti kvartsihiekalla.Kuitenkin, ankarissa toimiympäristöissä sylkin elementti voi ikääntyä pa
Edwiin
10/24/2025
Miksi sähkökatkaisimet räjähtävät: Ylivuoto Short Circuit & Pieni syöte
Miksi sähkökatkaisimet räjähtävät: Ylivuoto Short Circuit & Pieni syöte
Yleiset syyt sekavarren sammumiseenYleisiä syitä sekavarren sammumiselle ovat jännitteen vaihtelut, lyhyyskäyrät, ukkoskuoressa tapahtuvat salamaukset ja sähkövirran ylittäminen. Nämä olosuhteet voivat helposti aiheuttaa sekavarrin osan sulamisen.Sekavarri on sähkölaite, joka katkaisee sähköpiirin sulamalla sen sulautuva osa, kun virta ylittää määrätyn arvon. Se toimii periaatteella, että kun yliviiva jatkuu tietyn ajan, virran tuottama lämpö sulattaa osan, mikä avaa sähköpiirin. Sekavarreja käy
Echo
10/24/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä