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


Vahelduvvoolu potentsioomeeter

Edwiin
Väli: Voolukatkija
China

Määratlus

Tegemist on AC potentsiomeetriga, mis mõõdab tundmatu elektromotiivjõu (emf) faasi ja suurust võrreldes selle teadaoleva emfiga. AC potentsiomeetri töötamise printsiip on sama nagu DC potentsiomeetri puhul, st tundmatut jõud määradakse võrreldes teadaoleva jõuga. Kui need kaks on võrdsed, näitab galvanomeeter nullpunkti ja nii saame tundmatu emfi väärtuse.

AC potentsiomeetri töö on keerulisem kui DC potentsiomeetri. Järgmised on olulised tegurid, mida tuleb tema töö käigus arvesse võtta:

  • AC potentsiomeetris peab voolu sagedus ja lainekuju olema sama, mis mõõdetava voltaga. Seega AC potentsiomeetris pannakse potentsiaal kasutama sama allikast, kust tuleb mõõdetav vool või voltaga.

  • Liuguvat juhtmeet ja vastenduskeelt AC potentsiomeetris valmistatakse mitteinduktiivsete elemendidest, mis vähendab lugemisvigu.

  • AC potentsiomeetri lugemised on mõjutatud väliseid magnetväe, seega neid välju kaotatakse mõõtmise käigus.

  • Toiteallikas peaks olema sinusoidne ja harmoonikate vaba, kuna nende olemasolu muudab tasakaalu saavutamise keeruliseks.

AC Potentsiomeetri Tüübid

AC potentsiomeetrid klassifitseeritakse nende skaalade ja mõõdikute mõõdetavate väärtuste järgi. AC potentsiomeetrid võivad laialdaselt jaguneb järgmiselt:

Poolkoordinaatidega Potentsiomeeter

Koordinaatidega Potentsiomeeter

Koordinaatidega potentsiomeeter on varustatud kahe skaalaga, mida kasutatakse tundmatu voltaga in-faasi komponendi V1 ja kvadratuurse komponendi V2 mõõtmiseks. Need kaks voltaga on 90° nihkes. Potentsiomeeter on nii disainitud, et see saab mõõta nii positiivseid kui negatiivseid V1 ja V2 väärtusi ning see hõlmab kõiki nurki kuni 360°.

Potentsiomeetri Rakendused

AC potentsiomeeter leidab laiaulatuslikku rakendust erinevates valdkondades. Mõned tema olulised rakendused on üksikasjalikult kirjeldatud allolevas:

1. Voltmetri Kalibreerimine

AC potentsiomeeter suudab otse mõõta madalaid voltaga kuni 1,5V. Kõrgemate voltaga mõõtmiseks saab kasutada voltboxi suhet või kahte kondensaatorit, mis on sariküljest ühendatud potentsiomeetriga.

2. Ampermetri Kalibreerimine

Alternatiivse voolu mõõtmist saab teha kasutades mitteinduktiivset standardresistorit koos potentsiomeetriga.

3. Wattmetri ja Energiameetri Testimine

Wattmetrite ja energiameetrite testimise ringid on sarnased DC mõõtmiste kasutatavatele. Fasekujunduseks kasutatakse potentsiomeetriga ühendatud transformatorit, et reguleerida voltaga faset suhte voolu. Nii saab muuta voltaga ja voolu erinevatel tehnilistel teguritel.

4. Spiraali Oma Reaktiivsuse Mõõtmine

Spiraaliga, mille oma reaktiivsust mõõdata tuleb, on sariküljest ühendatud standardreaktsioon.

 

5. Muud Rakendused

AC potentsiomeeter mängib olulist rolli insenerimõõtmistes, kus on hädavajalik täpsus 0,5% kuni 1%. See kasutatakse ka olukordades, kus voltaga tuleb jagada kaheks komponendiks. See seade annab väga täpseid tulemusi magneetilistes testides ja instrumentitransformatorite täpse kalibreerimisel, muutes selle oluliseks tööriistaks nende spetsialiseeritud elektritehnika valdkondades.

Sellises potentsiomeetris mõõdetakse tundmatu voltaga suurust ühest skaalist ja selle fasi nurga otse teisest skaalist. Paigutus võimaldab lugeda fasi nurgu kuni 360°. Voltaga mõõdetakse V∠θ kujul.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut