
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:

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
Säätämällä sähköistä vastusta.
Säätämällä varjoitusnauhoja.
Keskustellaan näistä pisteistä yksityiskohtaisemmin:
(1) Koilun vastuksen säätö:
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.

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