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


Merilnik energije s priključki za fázno popravilo

Electrical4u
Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

Kaj je merilnik energije z napravami za prilagoditev zamika

Vemo, da v induktivnih merilnikih energije, da bi ohranili hitrost vrtenja sorazmerno s potenco, "faza med napajalskim napetostjo in tokom cevi tla mora biti enaka 90o“. Vendar v praksi ni točno 90o, ampak nekaj stopinj manj. Zato se uporabljajo nekatere naprave za prilagoditev zamika faze. Oglejmo si sliko ob strani:

merilnik energije

Na sliki ob strani smo dodali še eno cev, ki je postavljena na srednji člen z številom zavojnic N. Ta cev se imenuje cev zamika. Ko napajamo cev tla s napetostjo, ta ustvari tok F. Tega toka razdelimo na dva dela Fp in Fg, Fp tok rezce giban disk in povezuje tudi z cevjo zamika. Zaradi cevi zamika se inducira emf El, ki je za 90o zaostal za tokom Fp, tudi Il je za 90o zaostal za El. Cev zamika ustvari tok Fl. Rezultirajoči tok, ki rezce giban disk, je kombinacija Fl in Fp. Sedaj je rezultirajoča vrednost tega toka v fazni sovpadenosti z rezultirajočim mmf cevi zamika, ki ga lahko prilagodimo z dvema metodama

  1. S prilagoditvijo električnega upora.

  2. S prilagoditvijo senčnih pasov.

Razpravljajmo o teh točkah podrobneje:
(1) Prilagoditev upora cevi:
cev zamika

Če je električni upor v cevi visok, bo tok nizek, zato bo mmf cevi manjša, zato bo tudi kot zamika manjši. Zato moramo zmanjšati upor, kar lahko storimo z uporabo deblega voda v cevi. S prilagoditvijo električnega upora lahko neposredno prilagodimo kot zamika.
(2) S premikanjem senčnih pasov navzgor in navzdol na srednjem členu lahko prilagodimo kot zamika, ker ko premaknemo senčne pasove navzgor, ti obsežijo več toka, zato se poveča inducirana emf, zato se poveča tudi mmf s povečanjem vrednosti kota zamika. Ko premaknemo senčne pasove navzdol, bodo obsežili manj toka, zato se zmanjša inducirana emf, zato se zmanjša tudi mmf s zmanjšanjem vrednosti kota zamika. Zato lahko s prilagoditvijo položaja senčnih pasov prilagodimo kot zamika.

Kompensacija trenja

kompensacija trenja
Za kompenziranje sil trenja moramo uporabiti majhen pogon v smeri vrtenja diska. Ta uporabljeni pogon mora biti neodvisen od obremenitve, tako da merilnik lahko pravilno prebere tudi pri lahkem obremenju. Vendar prekomerna kompenzacija trenja vodi do plazanja. Plazanje se definira kot zvezno vrtenje diska samo z energiziranjem cevi tla, ko skozi cev toka ne teče tok. Za izogibanje plazanju sta predelani dve lučki, ki sta diametralno nasprotne na disku. Zaradi tega je učinkovita krožna pot eddijskega toka diska poskodovana, kot je prikazano na sliki. Tudi središče učinkovitih eddijskih tokov je premaknjeno na C1 od C. Sedaj C1 postane ekvivalentna magnetna pola, ki jo ustvarjajo ti eddijski tokovi, zato bo neto sila na vrtečem disku, ki bo skušala premakniti C1 bolj oddaljeno od osi pola C. Tako bo disk plazal, dokler lučka ne doseže blizu roba pola, vendar nadaljnje vrtenje diska je nasprotovalo nasprotnemu torquu, ki ga je ustvaril zgornji mehanizem.

Kompensacija pretovarjenosti

Pod obremenitvijo disk zvezno giba. Zato se inducira emf, ki je posledica vrtenja, imenovan dinamično inducirana emf. Zaradi te emf se ustvarjajo eddijski tokovi, ki delujejo s serijskim magnetnim poljem, da ustvarijo brzdeni torquez. Sedaj je ta brzdeni torquez neposredno sorazmeren s kvadratom toka, zato se zvezno povečuje in nasprotuje vrtenju diska. Za izogibanje nastanku tega samodejnega brzdenega torqueza, je hitrost diska pri polni obremenitvi održana čim nižja, da se zmanjša samodejni brzdeni torquez. Napake v merilnikih energije za enofazni sistem: Napake, ki jih povzročata oba sistema (to je pogonski in brzdeni), so ločeno napisane kot sledi:

Napaka, ki jo povzroča pogonski sistem

  1. Napaka zaradi asimetričnega magnetnega kruga
    Če
    magnetni krog ni simetričen, se ustvari pogonski torquez, zaradi katerega plazi merilnik.

  2. Napaka zaradi napačnega fazevnega kota
    Če ni pravilne fazne razlike med različnimi faznimi vektorji, to vodi do napačnega vrtenja diska. Napačen fazni kot je posledica napačne prilagoditve zamika, variacije upora s temperaturo ali lahko je posledica nenormalne frekvence napajalske napetosti.

  3. Napaka zaradi napačne vrednosti tokov
    Obstaja več razlogov za napačne vrednosti tokov, izmed njih so glavni razlogi nenormalne vrednosti toka in napetosti.

Izjava: Spoštujte original, dobre članke so vredni delitve, če gre za kršitev avtorskih pravic, se obvestite za brisanje.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Zakaj prekinitve prekinejo: Pogoni zaradi pretiskanja obremenitve krščenja in nadmernih napetosti
Zakaj prekinitve prekinejo: Pogoni zaradi pretiskanja obremenitve krščenja in nadmernih napetosti
Pogosti vzroki za prekinitve varnikovPogosti razlogi za prekinitve varnikov vključujejo nihanja napetosti, kratke krožnje, udare mojstrov med nevihtami in pretok struje. Te pogoji lahko zlahka povzročijo taljenje elementa varnika.Varnik je električno napravo, ki prekine krožnjo s taljenjem topilnega elementa zaradi toplote, ki jo generira struja, ko preseže določeno vrednost. Deluje na principu, da po določenem času trajanja pretoka struje, toplota, ki jo struja ustvari, talija element, s tem pa
Echo
10/24/2025
Vzdrževanje in zamenjava preskoka: varnost in najboljše prakse
Vzdrževanje in zamenjava preskoka: varnost in najboljše prakse
1. Vzdrževanje preklopnikovPreklopniki v uporabi bi morali biti redno pregledani. Pregled vključuje naslednje elemente: Napetostna struja mora biti združljiva z nazivno strujo preklopnika. Za preklopnike opremljene s kazalnikom prekinitve preverite, ali je kazalnik deloval. Preverite vodilce, stiki in samega preklopnika na preseganje temperature; poskrbite, da so stiki čvrsti in dobro stikajo. Preglejte zunanjosti preklopnika na praznine, onesnaženost ali znake iskanja/izbočka. Poslušajte za kak
James
10/24/2025
Održavanje in popravilo elementov visokonapetostne aparature na 10 kV
Održavanje in popravilo elementov visokonapetostne aparature na 10 kV
I. Redna vzdrževalna in pregledovalna dejavnost(1) Vizualni pregled omara za preklopnike Omar nima deformacij ali fizičnih poškodb. Zaščitna barilna plast ne kaže težke rjavi, odirljanja ali slanjanja. Omar je trdno nameščen, površina je čista in brez tuje snovi. Imenske tablice in identifikacijske nalepke so pravilno pričrpljene in se ne odpeljujejo.(2) Preverjanje delovnih parametrov preklopnika Merila in števci kažejo normalne vrednosti (primerljive z tipičnimi delovnimi podatki, brez znatnih
Edwiin
10/24/2025
Kateri so pogosti problemi pri krščih SF₆ plina in nezmožnosti delovanja prekiniteljev?
Kateri so pogosti problemi pri krščih SF₆ plina in nezmožnosti delovanja prekiniteljev?
Ta članek razvršča napake v dve glavni kategoriji: napake SF₆ plinskega kruga in napake, pri katerih preklopnik ne deluje. Vsaka je opisana spodaj:1. Napake SF₆ plinskega kruga1.1 Vrsta napake: Nizek tlak plina, vendar gastiostni rele ne sproži alarmnega ali zaklepnega signalaVzrok: Poškodovani gastiostni merilnik (tj. kontakt se ne zapre)Preverjanje in obravnava: Kalibrirajte dejanski tlak z standardnim merilnikom. Če je potrjeno, zamenjajte gastiostni merilnik.1.2 Gastiostni rele sproži alarmn
Felix Spark
10/24/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja