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


Ինչ մեթոդ է օգտագործվում կոյլի ջերմունակության որոշման համար

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Սալի ջերմաստիճանը որոշելու մեթոդներ

Սալի ջերմաստիճանը որոշելու մի քանի մեթոդներ գոյություն ունեն, և ընտրությունը կախված է կիրառման դեպքից, պահանջվող ճշգրտությունից և հասանելի оборудованию и технологии. Ниже приведены некоторые часто используемые методы для определения температуры катушки:

1. IRECT ՄԵԹՈԴՆԵՐ

a. Տերմոկուպլերներ

  • inciple: Տերմոկուպլերները օգտագործում են երկու տարբեր մետաղային նյութերի կապման արդյունքում առաջացող թերմոէլեկտրական ազդեցությունը ջերմաստիճանը չափելու համար։

  • Usage: -install the thermocouple probe near or within the coil. Connect it to a temperature reading device to monitor temperature changes in real-time.

  • Advantages: Fast response time, suitable for high-temperature environments.

  • Disadvantages: Requires physical contact, which may affect normal coil operation; complex installation.

b. Resistance Temperature Detectors (RTDs)

  • Principle: RTDs measure temperature based on the characteristic that the resistance of metals changes with temperature.

  • Usage: Install the RTD sensor near or within the coil and measure its resistance to calculate temperature.

  • Advantages: High accuracy and stability.

  • Disadvantages: Slower response time compared to thermocouples; higher cost.

c. Infrared Thermometers

  • Principle: Infrared thermometers measure surface temperature by detecting the infrared radiation emitted by an object.

  • Usage: Non-contact measurement; simply aim the thermometer at the target area to take a reading.

  • Advantages: Non-contact, suitable for hard-to-reach or moving objects.

  • Disadvantages: Affected by environmental factors such as dust and humidity; relatively lower accuracy compared to direct contact methods.

2. INDIRECT MEASUREMENT METHODS

a. Copper Loss Method

Principle: Estimate temperature based on changes in current and resistance within the coil. Copper losses (I²R) increase with temperature because conductor resistance increases with temperature.

Usage:

  • Measure the DC resistance of the coil in a cold state.

  • During operation, measure current and voltage to calculate copper losses.

Use the resistance temperature coefficient (α) formula to calculate temperature changes:

7ee5df8e690a208d2f03a5251653e13c.jpeg

where RT is the resistance during operation, R0 is the resistance in the cold state, α is the resistance temperature coefficient, T is the operating temperature, and T0 is the cold-state temperature.

  • Advantages: Does not require additional sensors, suitable for setups that already have current and voltage measurement devices.

  • Disadvantages: Relies on multiple assumptions, accuracy depends on initial measurements.

b. Thermal Network Model

Principle: Establish a thermal transfer model for the coil and its surrounding environment, considering heat conduction, convection, and radiation, to simulate temperature changes.

Usage:

  • Create a thermal network model of the coil and its cooling system.

  • Input operational parameters (e.g., current, ambient temperature), and use numerical simulation to calculate temperature distribution.

  • Advantages: Can predict temperature changes under complex conditions, suitable for design and optimization phases.

  • Disadvantages: Complex model requiring detailed data and computational resources.

c. Fiber Optic Temperature Sensors

  • Principle: Fiber optic temperature sensors use optical properties (such as Brillouin scattering, Raman scattering) that change with temperature to measure temperature.

  • Usage: Embed or wrap fiber optic sensors around the coil and use optical signal transmission and analysis to obtain temperature information.

  • Advantages: Resistant to electromagnetic interference, suitable for high-voltage and strong magnetic field environments.

  • Disadvantages: Higher cost and more complex technology.

3. COMBINED METHODS

In practical applications, multiple methods are often combined to improve measurement accuracy and reliability. For example, thermocouples or RTDs can be installed at critical locations for direct measurement, while the copper loss method or thermal network models can be used for auxiliary calculations and validation.

Conclusion

Methods to determine coil temperature include both direct and indirect measurement approaches. Direct measurement methods, such as thermocouples, RTDs, and infrared thermometers, are suitable for scenarios requiring real-time monitoring. Indirect measurement methods, including the copper loss method, thermal network models, and fiber optic temperature sensors, are suited for specific applications or design optimization phases. Choosing the appropriate method based on specific needs and conditions ensures the safe operation and performance stability of the coil.

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Միացման հղումները (RMU) օգտագործվում են երկրորդային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար, ուղղակիորեն կապված են վերջնապատճառների հետ, ինչպիսիք են հողատարածային համայնքները, կառուցվածքները, առևտրային շենքերը, ավտոմагիստրալները և այլն:Հողատարածային ենթակայանում RMU-ն ներառում է 12 kV միջին լարվածությունը, որը հետո փոխվում է 380 V ցածր լարվածության ձեռնարկանների միջոցով: Ցածր լարվածության սիչակը էլեկտրաէներգիան բաշխում է տարբեր օգտագործող միավորներին: 1250 kVA բաշխման ձեռնարկանի համար հողատարածային համայ
James
11/03/2025
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի համակարգերի կայունությունը և հավասարակշռությունը ունեն առավելագույն կարևորություն: Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիայի զարգացման հետ ոչ գծային բեռների լայն օգտագործումը հանգեցրել է էլեկտրաէներգիայի համակարգերում համարիչային դեֆորմացիայի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի:.THD-ի սահմանումըԸնդհանուր համարիչային դեֆորմացիան (THD) սահմանվում է որպես բոլոր համարիչային կազմումների քառակուսային միջին արժեքը հիմնական կազմումի քառակուսային միջին արժեքի հարաբերությո
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
Երբ իրական ցանցի THD-ն գերազանցում է սահմանը (օրինակ, լարման THDv > 5%, հոսանքի THDi > 10%), դա առաջ է բերում օրգանիկ վնասվածք սարքավորումներին ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շղթայում — փոխանցում → բաշխում → առաջացում → կառ soát → օգտագործում։ Կառուցվածքային մեխանիզմներն են լրացուցիչ կորստերը, ռեզոնանսային գերհոսանքը, պտույտի ֆլուկտուացիան և նմուշավորման կորուստը։ Վնասվածքների մեխանիզմները և արձանագրությունները մի ուրիշ են սարքավորումի տեսակի ըստ, ինչպես ներկայացված է ստորև:1. Փոխանցման սարքավորումներ՝
Echo
11/01/2025
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Էներգիայի կլորացման հարաբերակցության համար էլեկտրական բեռը. Աշխատանքային և կառավարման հիմնական տեխնոլոգիաԷներգիայի կլորացման համար էլեկտրական բեռը հիմնականում օգտագործվում է լուծելու էլեկտրական էներգիայի ավելացումը, որը առաջացել է բեռի փոփոխությունների, էլեկտրական աղբյուրների դեֆեկտների կամ ցանցի այլ խախտումների պատճառով։ Իր կատարման համար պետք է հասնել հետևյալ կարևոր քայլերին.1. Հայտնաբերում և կանխատեսումՆախ կատարվում է էլեկտրական համակարգի իրական ժամանակի հետևում և գործառույթային տվյալների հավ
Echo
10/30/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը