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


Energiamérő Lag-beállító Együtthatókkal

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

Mi az energia mérő eszköz lag kiegyenlítési eszközökkel

Tudjuk, hogy indukciós típusú energia mérők esetén, hogy fenntartsuk a forgási sebesség arányosságát a teljesítményhez „A tápegység és a nyomás csatorna fluxusának fázisszöge 90o kell, hogy legyen“. Azonban a gyakorlatban a tápegység és a nyomás csatorna fluxusának szöge pontosan nem 90o, hanem néhány fokkal kevesebb. Ezért használunk néhány lag kiegyenlítő eszközt a lag szög beállításához. Nézzük meg a mellékelt ábrát:

energia mérő

A mellékelt ábrán bevezettünk egy másik csilindert, amely a középső lappanon található, és N számú tekercse van. Ez a csilinder lag csilindernek nevezik. Ha a nyomás csatornának adunk tápegységet, akkor F fluxust hoz létre. Most ezt a fluxust két részre osztjuk: Fp és Fg. Az Fp fluxus vágja a mozgó lemezét, és összekapcsolódik a lag csilinnel is. A lag csilinder miatt El emf jön létre, ami 90o-val marad el a Fp fluxushoz képest, valamint Il is 90o-val marad el az El hez képest. A lag csilinder Fl fluxust hoz létre. A kapott eredmény, ami a mozgó lemezt vágja, az Fl és Fp kombinációja. Most a fluxus eredménye fázisban van a lag vagy árnyékoló csilinder mmf eredményével, és a lag vagy árnyékoló csilinder mmf értékét két módszerrel lehet beállítani.

  1. Az elektromos ellenállás beállításával.

  2. Az árnyékoló sávok beállításával.

Részletesebben beszéljünk ezekről a pontokról:
(1) A csilinder ellenállásának beállítása:
lag csilinder

Ha a csilinderben magas az elektromos ellenállás, akkor a áram alacsony lesz, és így a csilinder mmf-je is csökken, tehát a lag szög is csökken. Tehát csökkenteni kell az ellenállást, és az ellenállást csökkenthetjük vastagabb dróttal a csilinderben. Így az elektromos ellenállás beállításával közvetetten beállíthatjuk a lag szöget.
(2) Az árnyékoló sávok beállításával a középső lappanon felül és alul állíthatjuk a lag szöget, mivel ha felfelé mozgatjuk az árnyékoló sávokat, akkor több fluxust foglanak, így a indukált emf nő, tehát a mmf is nő a lag szög növekedésével. Ha lefelé mozgatjuk az árnyékoló sávokat, akkor kevesebb fluxust foglanak, így a indukált emf csökken, tehát a mmf is csökken a lag szög csökkenésével. Így az árnyékoló sávok pozíciójának beállításával beállíthatjuk a lag szöget.

Súrlódás Kompenzáció

súrlódás kompenzáció
A súrlódási erők kompenzálása érdekében kis erőt kell alkalmazni a lemez forgási irányába. Ez az alkalmazott erő függetlennek kell lennie a terheléstől, hogy a mérő helyesen olvassa a könnyű terheléseket is. Azonban a súrlódás túlkompensációja hajlításhoz vezethet. A hajlítást úgy definiálják, mint a lemez folyamatos forgását csak a nyomás csatorna energizálásakor, miközben nincs áram a sorozatcsatornán. A hajlítás elkerüléséhez két lyukat ragasztanak a lemezre, amelyek egymásnak szemköztesen fekszenek. Ennek következtében a lemez hatásos cirkuláris cirkuláris eddy áram útvonala torzul, ahogy az ábrán látható. Ezenkívül a hatásos cirkuláris eddy áram útvonalak központja eltolódik C-ből C1-be. Most C1 a hatásos cirkuláris eddy áram által létrehozott ekvivalens mágneses pólussá válik, így a forgó lemezre ható nettó erő arra irányul, hogy C1 tovább toljon el a pólus tengelyétől, C-től. Így a lemez addig hajlít, amíg a ragasztott lyuk a pólus széléhez nem ér, azonban a lemez további forgása az ellentétes torkélt erővel szemben áll, amelyet a fenti mechanizmus hoz létre.

Terhelés Túlmenet Kompenzáció

Terhelési feltételek mellett a lemez folyamatosan mozog. Ezért dinamikusan indukált emf jön létre, ami a forgás miatt keletkezik. Ennek az emf-nek köszönhetően eddy áramok keletkeznek, amelyek interakcióba lépnek a sorozatmágneses mezővel, és torkélt erőt hoznak létre. Ez a torkélt erő arányos az áram négyzetével, így folyamatosan nő, és ellenzi a lemez forgását. A saját torkélt erő előidézésének elkerülése érdekében a lemez teljes terhelési sebességét alacsonyan tartják, hogy a saját torkélt erő csökkenthető legyen. Egyfázisú energia mérők hibái: A mindkét rendszer (azaz a meghajtó és a torkélt) által okozott hibákat a következőképpen írják le:

Hiba a Meghajtó Rendszer Miatt

  1. Hiba Aszimmetrikus Mágneses Körkör Miatt
    Ha a
    mágneses körkör aszimmetrikus, akkor egy meghajtó torkélt erő jön létre, ami miatt a mérő hajlít.

  2. Hiba Helytelen Fázisszög Miatt
    Ha nincs megfelelő fáziskülönbség a különböző fázorok között, akkor ez eredményezheti a lemez helytelen forgását. A helytelen fázisszög oka lehet a helytelen lag beállítás, az ellenállás változása a hőmérséklettel, vagy a tápegység frekvenciájának anormális értéke.

  3. Hiba Helytelen Fluxusz Érték Miatt
    Számos oka van a helytelen fluxusz értéknek, a fő okok között az áram és a feszültség anormális értékei szerepelnek.

Kijelentés: Tiszteletben tartsa az eredeti, jó cikkeket, amelyek megosztásra méltóak, ha szerzői jogi sértés történik, kérjük, forduljon a törléshez.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
Miért használni szilárdtestes transzformátort?
A szilárdtestes transzformátor (SST), más néven Elektronikus Erőművek Transzformátora (EPT), egy statikus elektromos eszköz, amely kombinálja az erőművek elektronikus átalakítási technológiáját és a magasfrekvenciás energiaátalakítást az elektromágneses indukció elvén alapulva, lehetővé téve az elektromos energiát egy adott halmazból más jellemzőkhöz tartozó halmazba való átalakítását.A hagyományos transzformátorokhoz képest az EPT számos előnyt kínál, legfontosabb tulajdonsága pedig a primáris
Echo
10/27/2025
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
Milyen alkalmazási területek vannak a szilárdtestes transzformátoroknak? Teljes útmutató
A szilárdtestes transzformátorok (SST) nagy hatékonyságot, megbízhatóságot és rugalmasságot kínálnak, ami széles körű alkalmazásukat teszi lehetővé: Energiaszerkezetek: A hagyományos transzformátorok frissítésében és helyettesítésében a szilárdtestes transzformátorok jelentős fejlesztési potenciált és piaci kilátásokat mutatnak. Az SST-ek hatékony, stabil energiaátalakítást, intelligens irányítást és kezelést teszik lehetővé, amely segít az energiaszerkezetek megbízhatóságának, alkalmazkodó képe
Echo
10/27/2025
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
Miért fúznak ki a szekrények: Túlterhelés, rövidzárt és túlmenet okai
A kapcsolók kifutása gyakori okaA kapcsolók kifutásának gyakori oka a feszültség-ingadozás, a rövidzárt, az esők alatt bekövetkező villámlás és a túlterhelés. Ezek a feltételek könnyen elolvadhatják a kapcsoló elemét.A kapcsoló egy elektromos eszköz, amely a meghatározott értéken felülmúló áram által generált hő hatására elolvadó elemmel szakítja meg a körzetet. A működési elve, hogy a túlterhelés egy bizonyos idő után a hő elolvassza az elemet, ezzel a körzetet nyitva tartva. A kapcsolók széles
Echo
10/24/2025
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
Biztosíték karbantartása és cseréje: Biztonsági előírások és legjobb gyakorlatok
1. Védtömb karbantartásaA szolgálatban álló védtömbök rendszeres ellenőrzése szükséges. Az ellenőrzés a következő elemeket tartalmazza: A terhelési áram kompatibilisnek kell lennie a védtömb elemének megengedett árammal. A robbanási jelzésel látott védtömbök esetén ellenőrizze, hogy a jelző aktív-e. Ellenőrizze a vezetékeket, a csatlakozási pontokat és a védtömböt hősugárzásra; győződjön meg róla, hogy a csatlakozások szorosak és jól kapcsolódnak. Ellenőrizze a védtömb külső részeit repülések, s
James
10/24/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését