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


Enerģijas skaitītājs ar aizvilkuma regulēšanas ierīcēm

Electrical4u
Lauks: Pamata elektrotehnika
0
China

Kas ir enerģijas skaitītājs ar aizvilkuma korekcijas ierīcēm

Zinām, ka indukcijas veida enerģijas skaitītājos, lai uzturētu rotācijas ātrumu proporcionālu jaudai, "starplaikā starp piegādes spriegumu un spiediena spuldzes magnētiskajam plūsmam jābūt vienādam ar 90o“. Tomēr praksē šis leņķis starp piegādes spriegumu un spiediena spuldzes magnētisko plūsmu nav tieši 90o, bet par dažiem grādiem mazāks. Tādēļ tiek izmantotas aizvilkuma korekcijas ierīces, lai korektētu aizvilkuma leņķi. Apsveriet sniegto attēlu:

enerģijas skaitītājs

Sniegto attēlā mēs esam ieviesuši citu spuldzi, kas atrodas centrālajā stieņa daļā ar viltus skaitu N. Šo spuldzi sauc par aizvilkuma spuldzi. Kad mēs piegādājam spriegumu spiediena spuldzei, tā radīs magnētisko plūsmu F. Tagad šī plūsma sadalās divās daļās Fp un Fg, Fp plūsma pārtrauc kustīgo disku un arī savienojas ar aizvilkuma spuldzi. Dēļ aizvilkuma spuldzes tiek izraisīts EMF El, kas atpaliek no plūsmas Fp par 90o leņķi, arī Il atpaliek no El par 90o leņķi. Aizvilkuma spuldze radīs plūsmu Fl. Rezultātā iegūtā plūsma, kas pārtrauc kustīgo disku, ir Fl un Fp kombinācija. Tagad šīs plūsmas rezultāta vērtība ir fāzē ar rezultāta MMF aizvilkuma vai aizēnojuma spuldzes, un aizēnojuma spuldzes rezultāta MMF vērtību var pielāgot, izmantojot divus metodes

  1. Pielāgojot elektrisko pretestību.

  2. Pielāgojot aizēnojuma joslas.

Apkopojot šos punktus detalizētāk:
(1) Spuldzes pretestības pielāgošana:
aizvilkuma spuldze

Ja elektriskā pretestība spuldzē ir augsta, tad strāva būs zema, un tādējādi spuldzes MMF samazināsies, tāpēc aizvilkuma leņķis arī samazināsies. Tādēļ mums jāsamazina pretestība, un to var izdarīt, izmantojot smagu vadi spuldzē. Tādējādi, pielāgojot elektrisko pretestību, mēs neizrādīti varēsim pielāgot aizvilkuma leņķi.
(2) Pārvietojot aizēnojuma joslas uz leju vai uz augšu centrālajā stieņa daļā, mēs varam pielāgot aizvilkuma leņķi, jo, kad mēs pārvietojam aizēnojuma joslas uz augšu, tās apņems lielāku plūsmu, tāpēc izraisītais EMF palielināsies, tāpēc MMF palielināsies, palielinot aizvilkuma leņķa vērtību. Kad mēs pārvietojam aizēnojuma joslas uz leju, tās apņems mazāku plūsmu, tāpēc izraisītais EMF samazināsies, tāpēc MMF samazināsies, samazinot aizvilkuma leņķa vērtību. Tādējādi, pielāgojot aizēnojuma joslu pozīciju, mēs varam pielāgot aizvilkuma leņķi.

Celtniecības kompensācija

celtniecības kompensācija
Lai kompensētu celtniecības spēkus, mums jāpiemēro mazs spēks rotācijas virzienā. Šis piemērotais spēks jābūt neatkarīgam no slodzes, lai skaitītājs pareizi lasītos arī nelielās slodzes gadījumā. Tomēr pārmērīga celtniecības kompensācija ved pie krīpuma. Krīpumu var definēt kā nepārtrauktu diska rotāciju tikai energojot spiediena spuldzi, kamēr strāvas spuldzē neplūst strāva. Lai izvairītos no krīpuma, diska diametrāldien pretējiem punktiem tiek izveidoti divi caurumi. Tādējādi efektīvais apļa vārsta strāvas ceļš diska distorts, kā parādīts attēlā. Arī efektīvo vārsta strāvas ceļu centrs pārcelta no C uz C1. Tagad C1 kļūst par ekvivalentu magnētisku polu, ko radījušas šīs vārsta strāvas, tāpēc netoques rotācijas diska virzienā tendēs pārcelt C1 tālāk no pola ass C. Tādējādi disks krīpums līdz caurums nonāk tuvu pola malai, tomēr tālākā diska rotācija tiek opozīta pretējā torke, ko izraisa minētais mehānisms.

Pārsloguma kompensācija

Slodzes apstākļos disks nepārtraukti kustas. Tādējādi tiek izraisīts EMF, kas ir dēvēts par dinamiski izraisītu EMF. Dēļ šī EMF tiek radītas vārsta strāvas, kas interakcijā ar sērijas magnētisko lauku radīs apturējošu torqu. Šis apturējošais torque ir tieši proporcionāls strāvas kvadrātam, tāpēc tas nepārtraukti palielinās un opozīta diska rotācijai. Lai izvairītos no šī paša apturējošā torqua rašanās, diska pilnas slodzes ātrumu jāuzglabā tikai iespējami zemāk, lai samazinātu paša apturējošā torqua. Kļūdas vienfazējos enerģijas skaitītājos: Sistēmas (t.i., pārvadājuma un apturēšanas) izraisītās kļūdas tiek rakstītas atsevišķi šādi:

Kļūda, ko izraisa pārvadājuma sistēma

  1. Kļūda dēļ nesimetriska magnētiskā kontūra
    Ja
    magnētiskā kontūra nav simetriska, tiek radīts pārvadājuma torque, dēļ kura skaitītājs krīpums.

  2. Kļūda dēļ nepareiza fāzes leņķa
    Ja starp dažādiem fāzes virzieniem nav pareizs fāzes starplaiks, tas rezultē nepareizā diska rotācijā. Nepareizs fāzes leņķis ir dēļ nepareizas aizvilkuma pielāgošanas, pretestības maiņas ar temperatūru vai tāpēc, ka piegādes sprieguma frekvence ir anormāla.

  3. Kļūda dēļ nepareizas plūsmas vērtības
    Irasīgs plūsmas vērtības iemesls ir anormālas strāvas un sprieguma vērtības.

Declarācija: Cienīt oriģinālo, labas publicācijas ir vērtīgas dalīšanai, ja ir pausies tiesību pārkāpums, lūdzu, sazinieties, lai dzēstu.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Galvenā transformatora avārijas un gaistošā gāzes darbības problēmas
1. Avārijas reģistrācija (2019. gada 19. marts)2019. gada 19. martā plkst. 16:13 uzraudzības sistēma ziņoja par vieglās gāzes darbību 3. galvenajā transformatorā. Saskaņā ar „Elektrotransformatoru ekspluatācijas noteikumiem“ (DL/T572-2010) ekspluatācijas un tehniskās apkopes (E&TA) personāls pārbaudīja 3. galvenā transformatora vietējo stāvokli.Vietējā apstiprināšana: 3. galvenā transformatora WBH neelektriskās aizsardzības panelis ziņoja par transformatora korpusa B fāzes vieglās gāzes darbību,
02/05/2026
Vārsta un apstrāde 10kV piegādes līnijās
Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumi un atklāšanas ierīces1. Vienfāzu zemēšanas traucējumu raksturlielumiCentrālās trauksmes signāli:Brīdinājuma zvans iedarbojas, un deg indikatora lampiņa ar uzrakstu «Zemēšanas traucējums [X] kV barošanas līnijas sekcijā [Y]». Sistēmās ar neitrāla punkta zemēšanu, izmantojot Petersona spoli (luksošanas novēršanas spoli), iedegas arī indikators «Petersona spole darbojas».Izolācijas uzraudzības voltmetra rādījumi:Traucētās fāzes sp
01/30/2026
Neitrālā punkta uzsēršanas režīms 110kV līdz 220kV tīkla transformatoriem
110kV līdz 220kV tīkla transformatoru nulles punkta zemesanas režīmu izvietojums jāatbilst transformatoru nulles punktu izolācijas noturības prasībām, un jācenšas saglabāt pārveidotu staciju nullesekvenčos impedanci būtīgi nemainīgu, vienlaikus nodrošinot, ka sistēmas jebkurā īsā gājienā nullesekvenčos kopējā impendancija nepārsniedz trīs reizes pozitīvsekvenčos kopējo impedanci.Jaunās būves un tehniskās modernizācijas projektos 220kV un 110kV transformatoriem to nulles punkta zemesanas režīmi j
01/29/2026
Kāpēc pārvades stacijas izmanto akmeņus, smiltis, grūtas un drošanas?
Kāpēc pārveidošanas stacijās tiek izmantotas akmeņi, grūti, kājputni un malkas?Pārveidošanas stacijās tādi ierīces kā elektroenerģijas un sadalīšanas transformatori, pārraides līnijas, sprieguma transformatori, strāvas transformatori un atslēgāji visi prasa uzzemi. Pāri uzzemei, tagad ganiemaklāk apskatīsim, kāpēc grūti un malkas tiek bieži izmantotas pārveidošanas stacijās. Lai arī šie akmeņi šķiet parastāki, tos spēlē nozīmīga drošības un funkcionalitātes loma.Pārveidošanas staciju uzzemes pro
01/29/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību