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


กระแสระบบที่เป็นลบมีผลต่อแกลวานอมิเตอร์อย่างไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

แกลวานโนมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ ทั่วไปแล้ว กระแสไฟฟ้าลบจะมีผลต่อแกลวานโนมิเตอร์คล้ายคลึงกับกระแสไฟฟ้าบวก แต่อาจแสดงพฤติกรรมแตกต่างเล็กน้อยในด้านต่อไปนี้:


ทิศทางการเบี่ยงของเข็ม


กำหนดทิศทางของกระแสไฟฟ้า


ทิศทางการเบี่ยงของเข็มแกลวานโนมิเตอร์เกี่ยวข้องกับทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านผ่าน มักจะมีการเบี่ยงของเข็มในทิศทางหนึ่งเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลจากทิศทางเฉพาะของแกลวานโนมิเตอร์ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางตรงข้าม เข็มจะเบี่ยงในทิศทางตรงข้าม


ตัวอย่างเช่น หากกระแสไฟฟ้าไหลเข้าจากปลายซ้ายของแกลวานโนมิเตอร์และไหลออกที่ปลายขวาของแกลวานโนมิเตอร์ถูกกำหนดให้เป็นกระแสบวก เข็มอาจเบี่ยงไปทางขวาเมื่อมีกระแสบวกไหลออก ในขณะที่กระแสไฟฟ้าลบผ่านเข็มจะเบี่ยงไปทางซ้าย


มันส่งผลต่อการแปลผลการวัด


เมื่อวัดด้วยแกลวานโนมิเตอร์ จำเป็นต้องกำหนดทิศทางของกระแสไฟฟ้าตามทิศทางการเบี่ยงของเข็ม หากมีกระแสไฟฟ้าลบ จะต้องแปลความหมายทิศทางการเบี่ยงของเข็มอย่างถูกต้องเพื่อกำหนดทิศทางการไหลของกระแสจริงได้อย่างแม่นยำ


ตัวอย่างเช่น ในการวิเคราะห์วงจร สามารถกำหนดเส้นทางและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรโดยการสังเกตทิศทางการเบี่ยงของเข็มแกลวานโนมิเตอร์ หากกระแสไฟฟ้าลบทำให้เข็มเบี่ยงกลับ ก็จำเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของกระแสในวงจรอย่างถูกต้องตามโครงสร้างวงจรและข้อตกลงทิศทางของกระแสที่ทราบ


ความไวและความแม่นยำ


การเปลี่ยนแปลงความไว


สำหรับแกลวานโนมิเตอร์บางตัว กระแสไฟฟ้าลบและบวกอาจมีผลกระทบต่อความไวที่แตกต่างกัน ความไวของแกลวานโนมิเตอร์หมายถึงการตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ โดยทั่วไปแสดงโดยอัตราส่วนระหว่างมุมการเบี่ยงของเข็มกับขนาดของกระแสที่ผ่าน


ตัวอย่างเช่น แกลวานโนมิเตอร์บางตัวอาจมีความไวสูงในการวัดกระแสบวก แต่มีความไวต่ำลงเล็กน้อยในการวัดกระแสลบ อาจเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น โครงสร้างภายในของแกลวานโนมิเตอร์ คุณสมบัติของวัสดุ หรือหลักการทำงาน


ผลกระทบต่อความแม่นยำ


กระแสไฟฟ้าลบที่ผ่านแกลวานโนมิเตอร์อาจส่งผลต่อความแม่นยำของการวัด ความแม่นยำของการวัดหมายถึงความใกล้เคียงระหว่างผลการวัดกับค่าจริง หากแกลวานโนมิเตอร์มีความคลาดเคลื่อนสูงในการวัดกระแสลบ จะส่งผลต่อความแม่นยำของผลการวัด


ตัวอย่างเช่น ในการวัดที่มีความละเอียด หากการตอบสนองของแกลวานโนมิเตอร์ต่อกระแสลบไม่แม่นยำ ผลการวัดอาจมีความเอนเอียง ส่งผลต่อการวินิจฉัยค่าพารามิเตอร์วงจรหรือปริมาณทางกายภาพอย่างแม่นยำ


ความเสี่ยงต่อความเสียหายของแกลวานโนมิเตอร์


ความเสี่ยงจากการไหลของกระแสมากเกินไป


หากขนาดของกระแสลบเกินช่วงกระแสที่กำหนดของแกลวานโนมิเตอร์ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อแกลวานโนมิเตอร์ กระแสไฟฟ้ามากเกินไปอาจทำให้ขดลวดภายในแกลวานโนมิเตอร์ร้อนเกินไป ไหม้ หรือทำลายส่วนประกอบเชิงกล เช่น เข็มและสปริง


ตัวอย่างเช่น ในการทดลอง หากมีกระแสลบขนาดใหญ่ผิดพลาดไหลเข้าสู่แกลวานโนมิเตอร์ อาจทำให้แกลวานโนมิเตอร์เสียหายทันที และไม่สามารถใช้งานต่อได้


ผลกระทบจากแรงดันย้อนกลับ


ในบางกรณี กระแสลบอาจมาพร้อมกับแรงดันย้อนกลับ หากแกลวานโนมิเตอร์ไม่สามารถทนทานต่อแรงดันย้อนกลับได้ ก็อาจเสียหาย


ตัวอย่างเช่น ในวงจรที่มีองค์ประกอบเช่นไดโอด เมื่อมีกระแสไหลในทิศทางตรงข้าม อาจเกิดแรงดันย้อนกลับ ถ้าแกลวานโนมิเตอร์ไม่มีมาตรการป้องกันแรงดันย้อนกลับที่เหมาะสม อาจเสียหายจากแรงดันย้อนกลับและทำลายวงจรภายใน


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
โซลูชันควบคุมเสียงรบกวนจากหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งที่แตกต่างกัน
1. การลดเสียงรบกวนสำหรับห้องหม้อแปลงที่อยู่บนพื้นดินกลยุทธ์การลดเสียง:ประการแรก ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยปิดไฟฟ้า รวมถึงเปลี่ยนน้ำมันฉนวนที่หมดอายุ ตรวจสอบและขันสกรูทั้งหมด และทำความสะอาดฝุ่นออกจากอุปกรณ์ประการที่สอง เสริมฐานของหม้อแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์กันสั่น เช่น แผ่นยางหรือสปริงกันสั่น โดยเลือกตามความรุนแรงของการสั่นสะเทือนสุดท้าย เสริมฉนวนกันเสียงที่จุดอ่อนของห้อง: แทนที่หน้าต่างมาตรฐานด้วยหน้าต่างระบายอากาศที่มีฉนวนกันเสียง (เพื่อตอบสนองความต้องการในการทำความเย็น) และแทนที่ประตู
Rockwill ผ่านการทดสอบความผิดปกติทางดินเฟสเดียวสำหรับเทอร์มินัลฟีดเดอร์อัจฉริยะ
Rockwill ผ่านการทดสอบความผิดปกติทางดินเฟสเดียวสำหรับเทอร์มินัลฟีดเดอร์อัจฉริยะ
บริษัท Rockwill Electric Co., Ltd. ได้ผ่านการทดสอบความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินในสถานการณ์จริงที่ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาอู่ฮั่น สำหรับเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 และเบรกเกอร์วงจรบนเสาแบบรวมปฐมภูมิและทุติยภูมิ—ZW20-12/T630-20 และ ZW68-12/T630-20—พร้อมรับรายงานผลทดสอบที่ผ่านมาตรฐานอย่างเป็นทางการ การบรรลุนี้ทำให้ Rockwill Electric เป็นผู้นำในการตรวจจับความผิดปกติระหว่างเฟสเดียวและพื้นดินภายในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเทอร์มินอลป้อนสายรุ่น DA-F200-302 ที่พัฒนาและผลิตโดย Ro
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่