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


Energiamittari viivästyksen säädöslaitteineen

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

10kV-jakojohtojen yksivaiheinen maajäristys ja sen korjaaminen
Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudet ja havaintolaitteet1. Yksivaiheisten maasulkuja koskevat ominaisuudetKeskivaroitusmerkit:Varoituskello soi ja merkkivalo ”Maasulku [X] kV:n väyläosassa [Y]” syttyy. Petersen-kellassa (kaaritukikela) neutraalipisteen maadoitettavissa olevissa järjestelmissä myös ”Petersen-kela käytössä” -merkkivalo syttyy.Eristysvalvontajännitemittarin näyttämät:Virheellisen vaiheen jännite laskee (epätäydellisessä maasulussa) tai putoaa nollaan (kiinteässä maasulus
01/30/2026
110kV~220kV sähköverkkomuuntajien neutraalipisteen maan kytkentätoimintatapa
110kV~220kV-sähköverkon muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on vastattava muuntimen neutraalipisteen eristysvaatimuksia ja pyrittävä pitämään sähköasemien nollajärjestysimpedanssi lähes samana, varmistaen, että järjestelmän minkä tahansa lyhytuspaikan nollajärjestysyhdistetty impedanssi ei ylitä kolme kertaa positiivijärjestysyhdistetty impedanssi.Uudisrakentamis- ja teknologianuorten hankkeiden 220kV:n ja 110kV:n muuntimien neutraalipisteen maanjäristyksen asettelun on noudate
01/29/2026
Miksi alijamia käyttää kiviä gravaa raakakiveä ja murskausta?
Miksi alijohdantoasemat käyttävät kiviä, sora, pelloja ja murskausta?Alijohdantoasemissa laitteet, kuten voima- ja jakelumuuntimet, siirtolinjat, jännite- ja virtamuuntimet sekä erottimet, vaativat maanpäähdyksen. Maanpäähdyksen lisäksi tutkimme nyt syvällisemmin, miksi sora ja murskaus ovat yleisiä alijohdantoasemissa. Vaikka ne näyttävät tavallisilta, nämä kivet pelaavat kriittisen turvallisuuden ja toiminnallisen roolin.Alijohdantoaseman maanpäähdyssuunnittelussa – erityisesti kun käytetään u
01/29/2026
HECI GCB for Generaattorit – Nopea SF₆-sekvenssivalo
1. Määritelmä ja toiminta1.1 Generaattorin sähkökatkaisimen rooliGeneraattorin sähkökatkaisin (GCB) on ohjattava katkaisupiste, joka sijaitsee generaattorin ja kohotusmuuntajan välillä, toimien rajapinnana generaattorin ja sähköverkon välillä. Sen päärakenteiset toiminnot sisältävät generaattorisivun virheiden eristämisen ja operaatiokontrollin generaattorin synkronoinnin ja verkon yhdistämisen aikana. GCB:n toimintaperiaate ei poikkea merkittävästi tavanomaisen sähkökatkaisimen periaatteesta; k
01/06/2026
Lähetä kysely
+86
Lataa tiedosto napsauttamalla
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