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


Enerji Ölçer ve Gecikme Ayarlama Cihazları

Electrical4u
Alan: Temel Elektrik
0
China

Enerji Metresi ve Gecikme Ayar Cihazları Nedir

Biliyoruz ki, indüksiyon tipi enerji metrerinde, gücün hızı ile orantılı olacak şekilde dönmeyi sağlamak için "tedarik gerilimi ile basınç bobini akımının faz açısı 90o olmalıdır". Ancak gerçek uygulamada, tedarik gerilimi ile basınç bobini akımının faz açısı tam olarak 90o değil, birkaç derece daha azdır. Bu nedenle, gecikme açısı ayarı için bazı gecikme ayar cihazları kullanılır. Şekildeki gibi düşünelim:

enerji metresi

Şekilde, merkezi bacakta N adet sargı ile bulunan başka bir bobin tanıttık. Bu bobine gecikme bobini denir. Basınç bobinine tedarik gerilimini verdikçe F akımı oluşur. Şimdi bu akım ikiye bölünür: Fp ve Fg. Fp akımı hareketli diske keser ve ayrıca gecikme bobini ile bağlantılı hale gelir. Gecikme bobini nedeniyle, Fp akımıyla 90o geciken El emf'ı oluşur. Ayrıca Il de El emf'ından 90o gerikalmaktadır. Gecikme bobini Fl akımı oluşturur. Hareketli diske kesen sonuç akımı, Fl ve Fp kombinasyonudur. Şimdi bu sonuc akım değeri, gecikme veya gölge bobinin sonuç mmf ile fazdadır ve gölge bobinin sonuç mmf değeri iki yöntemle ayarlanabilir.

  1. Elektriksel direnç ile ayarlama.

  2. Gölge bandlarını ayarlama.

Bu noktaları daha detaylı tartışalım:
(1) Bobin direncinin ayarlanması:
gecikme bobini

Bobinde yüksek elektriksel direnç varsa, akım düşük olacaktır ve bu nedenle bobinin mmf değeri azalacaktır, bu da gecikme açısını azaltacaktır. Bu nedenle, direnci azaltmalıyız ve direnç, bobinlerde kalın tel kullanarak azaltılabilir. Böylece, elektriksel direnç üzerinden dolaylı olarak gecikme açısını ayarlayabiliriz.
(2) Merkezi bacağın üzerinde gölge bandlarının yukarıya ve aşağıya doğru ayarlanarak gecikme açısı ayarlanabilir. Gölgeli bandları yukarıya doğru hareket ettirdiğimizde, daha fazla akım kuşatır, bu nedenle indüklenmiş emf artar ve bu da gecikme açısının değerinin artmasıyla birlikte mmf artar. Gölgeli bandları aşağıya doğru hareket ettirdiğimizde, daha az akım kuşatır, bu nedenle indüklenmiş emf azalır ve bu da gecikme açısının değerinin azalmasıyla birlikte mmf azalır. Bu nedenle, gölge bandlarının konumunu ayarlayarak gecikme açısını ayarlayabiliriz.

Sürtünme Tazminatı

sürtünme tazminatı
Sürtünme kuvvetlerini telafi etmek için, diskin dönme yönünde küçük bir kuvvet uygulanmalıdır. Uygulanan bu kuvvet yükten bağımsız olmalıdır, böylece metre hafif yük altında da doğru okuyabilsin. Ancak sürtünmenin aşırı telafisi sürme durumuna yol açar. Sürme, basınç bobinini yalnızca enerjileştirerek, akım bobininden herhangi bir akım geçmeden disklerin sürekli dönmesi olarak tanımlanabilir. Sürmeyi önlemek için, disk üzerinde birbirine zıt olan iki delik açılır. Buna bağlı olarak, etkili devre dışı akım yolu bozulur ve etkili devre dışı akım yollarının merkezi C'den C1'e kaydırılır. Şimdi C1, bu devre dışı akımlar tarafından üretilen eşdeğer manyetik kutup haline gelir, bu nedenle dönen diske etki eden net kuvvet, C1'i kutup ekseninden C'ye daha uzaklaştırmaya eğilimlidir. Bu nedenle, delik kutuptan kenara yaklaşana kadar disk sürer, ancak diskin daha fazla dönmesi, yukarıdaki mekanizma tarafından üretilen karşıt tork tarafından engellenir.

Aşırı Yük Tazminatı

Yük koşullarında, disk sürekli hareket eder. Bu nedenle, dönmeye neden olan dinamik olarak indüklenmiş emf oluşur. Bu emf, serileri manyetik alan ile etkileşime giren devre dışı akımların oluşmasına neden olur. Şimdi bu yavaşlama torku, akımın karesine orantılıdır, bu nedenle sürekli artar ve diskin dönmesine karşı çıkar. Bu kendi kendine yavaşlama torkunun oluşmasını önlemek için, diskin tam yük hızı mümkün olduğunca düşük tutulur, böylece kendi kendine yavaşlama torku azaltılır. Tek fazlı enerji metrerindeki hatalar: Her iki sistemin (yani sürme ve frenleme) neden olduğu hatalar ayrı ayrı yazılır:

Sürme Sistemi Tarafından Oluşan Hata

  1. Simetrik Olmayan Manyetik Devre Nedeniyle Oluşan Hata
    Eğer
    manyetik devre simetrik değilse, diskin sürme torku oluşur ve bu nedenle metre sürer.

  2. Yanlış Faz Açısı Nedeniyle Oluşan Hata
    Eğer çeşitli fazörler arasında uygun faz farkı yoksa, diskin yanlış dönmesine neden olur. Yanlış faz açısı, yanlış gecikme ayarı, sıcaklıkla değişen direnç veya tedarik geriliminin anormal frekansı nedeniyle olabilir.

  3. Akımların Yanlış Büyüklüğü Nedeniyle Oluşan Hata
    Akımların yanlış büyüklüğüne neden olan birçok nedenden, en önemli nedenler akım ve voltajın anormal değerleridir.

Açıklama: Orijinali saygıya alın, iyi makaleler paylaşılabilir, varsa ihlal durumu olduğu durumda silme başvurusunda bulunun.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir

Önerilen

10kV Dağıtım Hatlarında Tek Fazlı Yerleşik Arızalar ve Bunların Ele alınması
Tekli Faz Toplamak Hatalarının Özellikleri ve Tespit Cihazları1. Tekli Faz Toplamak Hatalarının ÖzellikleriMerkezi Alarm Sinyalleri:Uyarı zili çalar ve “[X] kV Ana Hat Bölümü [Y]'de Toplamak Hatası” etiketli gösterge lambası yanar. Petersen bobini (yay kapatma bobini) ile nötr nokta toplamak edilmiş sistemlerde, “Petersen Bobini Çalışıyor” göstergesi de yanar.İzolasyon İzleme Voltmetresi Gösterimleri:Hatalı fazın gerilimi azalır (eksik toplamak durumunda) veya sıfıra düşe
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şebekesi transformatörleri için nötr nokta yerleştirme çalışma modu
110kV~220kV elektrik şebekelerindeki dönüştürücülerin nötr nokta yerleştirme modları, dönüştürücülerin nötr noktalarının yalıtım dayanıklılık gereksinimlerini karşılamalı ve aynı zamanda alt istasyonların sıfır-dizili dirençlerinin temel olarak değişmemesi hedeflenmelidir. Ayrıca, sistemin herhangi bir kısa devre noktasındaki sıfır-dizili toplam direnç, pozitif-dizili toplam dirençin üç katını aşmamalıdır.Yeni inşaat ve teknik yenileme projelerindeki 220kV ve 110kV dönüştürücülerin nötr nokta ye
01/29/2026
Neden Trafo Merkezleri Taş Kırık Taş Çakıl ve Gravel Kullanır
Neden Trafo Merkezleri Taş, Çakıl, Kırık Taş ve Basalt Kırıntısı Kullanır?Trafo merkezlerinde, güç ve dağıtım dönüştürücüler, iletim hatları, gerilim dönüştürücüler, akım dönüştürücüler ve ayrılma anahtarları gibi ekipmanların hepsi bir arazeye bağlanmalıdır. Bağlantı ötesinde, şimdi çakıl ve kırık taşın trafo merkezlerinde yaygın olarak neden kullanıldığını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu taşlar sıradan görünse de, kritik bir güvenlik ve işlevsel rol oynarlar.Trafo merkezi bağlantı tasarımı sır
01/29/2026
Jeneratörler için HECI GCB – Hızlı SF₆ Devre Kesicisi
1.Tanım ve Fonksiyon1.1 Jeneratör Devre Kesicinin RolüJeneratör Devre Kesicisi (GCB), jeneratör ile yükseltme transformatörü arasında bulunan kontrol edilebilir bir ayrılma noktasıdır ve jeneratör ile elektrik şebekesi arasındaki arayüz görevini görür. Ana fonksiyonları, jeneratör tarafındaki hataları izole etmek ve jeneratör senkronizasyonu sırasında operasyonel kontrol sağlamaktır. GCB'nin çalışma prensibi, standart bir devre kesicininkinden önemli ölçüde farklı değildir; ancak, jeneratör hata
01/06/2026
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek