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


Voltmet Tuýp Chân Không (VTVM)

Encyclopedia
Trường dữ liệu: Bách khoa toàn thư
0
China

Định nghĩa và Tổng quan về Đồng hồ điện tử dùng ống chân không (VTM)

Đồng hồ điện tử dùng ống chân không (VTM) được định nghĩa là một loại đồng hồ điện áp sử dụng ống chân không để khuếch đại dòng điện xoay chiều (AC) và dòng điện một chiều (DC) đang được đo. Việc kết hợp ống chân không làm tăng đáng kể độ nhạy của đồng hồ, cho phép nó phát hiện các tín hiệu điện cực yếu với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Các đồng hồ điện tử, bao gồm VTM, là các thiết bị đa năng được sử dụng để đo lường các khía cạnh khác nhau của điện áp điện, như điện áp trực tiếp, điện áp hiệu dụng (RMS), và điện áp đỉnh trong hệ thống điện. Ống chân không mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm trở kháng đầu vào cao, dải tần số rộng, và độ nhạy tuyệt vời.

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của VTM là mức tiêu thụ dòng điện tối thiểu so với các loại đồng hồ khác. Trong VTM, tín hiệu đo được đưa trực tiếp vào ống chân không của thiết bị. Sau đó, ống chân không khuếch đại tín hiệu và chuyển nó đến đồng hồ chỉ báo, hiển thị giá trị điện áp đã đo.

Các Loại Đồng hồ điện tử dùng ống chân không

Đồng hồ điện tử dùng ống chân không có thể được phân loại thành các loại sau:

Loại Điôt

Đồng hồ điện tử dùng ống chân không đọc đỉnh điôt

Triode Đơn

  • Loại Triode cân bằng

  • Loại Khuếch đại chỉnh lưu

  • Loại Chỉnh lưu khuếch đại

  • Đồng hồ điện tử đơn giản loại điôt

Mạch Đồng hồ điện tử dùng điôt

Mạch của đồng hồ điện tử dùng điôt thường bao gồm đồng hồ cuộn dây di chuyển vĩnh cửu (PMMC), điện trở tải, và điôt ống chân không. Điôt ống chân không, khi được nối串联错误,我将重新开始翻译并确保内容完整且符合要求。

Định nghĩa và Tổng quan về Đồng hồ điện tử dùng ống chân không (VTM)

Đồng hồ điện tử dùng ống chân không (VTM) được định nghĩa là một loại đồng hồ điện áp sử dụng ống chân không để khuếch đại dòng điện xoay chiều (AC) và dòng điện một chiều (DC) đang được đo. Việc kết hợp ống chân không làm tăng đáng kể độ nhạy của đồng hồ, cho phép nó phát hiện các tín hiệu điện cực yếu với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Các đồng hồ điện tử, bao gồm VTM, là các thiết bị đa năng được sử dụng để đo lường các khía cạnh khác nhau của điện áp điện, như điện áp trực tiếp, điện áp hiệu dụng (RMS), và điện áp đỉnh trong hệ thống điện. Ống chân không mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, bao gồm trở kháng đầu vào cao, dải tần số rộng, và độ nhạy tuyệt vời.

Một trong những lợi ích đáng chú ý nhất của VTM là mức tiêu thụ dòng điện tối thiểu so với các loại đồng hồ khác. Trong VTM, tín hiệu đo được đưa trực tiếp vào ống chân không của thiết bị. Sau đó, ống chân không khuếch đại tín hiệu và chuyển nó đến đồng hồ chỉ báo, hiển thị giá trị điện áp đã đo.

Các Loại Đồng hồ điện tử dùng ống chân không

Đồng hồ điện tử dùng ống chân không có thể được phân loại thành các loại sau:

Loại Điôt

Đồng hồ điện tử dùng ống chân không đọc đỉnh điôt

Triode Đơn

  • Loại Triode cân bằng

  • Loại Khuếch đại chỉnh lưu

  • Loại Chỉnh lưu khuếch đại

  • Đồng hồ điện tử đơn giản loại điôt

Mạch Đồng hồ điện tử dùng điôt

Mạch của đồng hồ điện tử dùng điôt thường bao gồm đồng hồ cuộn dây di chuyển vĩnh cửu (PMMC), điện trở tải, và điôt ống chân không. Điôt ống chân không, khi được nối song song với điện trở, giúp tăng cường sức mạnh của các tín hiệu điện yếu. Nhờ sự hiện diện của ống chân không, hệ thống tổng thể trở nên nhạy cảm hơn nhiều so với đồng hồ điện áp tiêu chuẩn.

Để đảm bảo đọc điện áp chính xác từ đồng hồ, điều quan trọng là dòng điện và điện áp phải có mối quan hệ tỷ lệ trực tiếp. Điều này được thực hiện thông qua việc sử dụng điện trở nối tiếp, giúp tuyến tính hóa phản ứng của đồng hồ. Sơ đồ mạch của đồng hồ điện tử dùng điôt ống chân không được minh họa trong hình dưới đây, cung cấp một biểu diễn trực quan về bố cục thành phần và nguyên tắc hoạt động của nó.

image.png

Đặc tính và Giới hạn của Đồng hồ điện tử dùng điôt ống chân không

Trong đồng hồ điện tử dùng điôt ống chân không, điện trở của điện trở nối tiếp lớn hơn rất nhiều so với điện trở của điôt ống chân không. Do đó, điện trở của ống có thể được bỏ qua. Cấu hình này cho phép thiết lập mối quan hệ tuyến tính giữa điện áp và dòng điện trong mạch. Khi nguồn điện được cấp, nó khiến con trỏ của đồng hồ cuộn dây di chuyển vĩnh cửu (PMMC) lệch, vị trí của con trỏ chỉ ra mức điện áp được đo.

Đặc trưng Chính của Đồng hồ điện tử dùng điôt ống chân không

Trở kháng Đầu vào: Trở kháng đầu vào của đồng hồ tương đương với giá trị của điện trở nối tiếp. Mặc dù sử dụng các điện trở cao áp, chúng thực tế làm giảm độ nhạy của đồng hồ. Mối quan hệ giữa điện trở và độ nhạy là một khía cạnh quan trọng trong thiết kế và hoạt động của đồng hồ.

Dải Tần số: Dải tần số của đồng hồ điện tử dùng điôt chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi giá trị của điện trở nối tiếp. Giá trị điện trở nối tiếp càng cao, dải tần số của đồng hồ càng giảm. Mối quan hệ nghịch đảo này có nghĩa là việc điều chỉnh điện trở nối tiếp có thể kiểm soát dải tần số mà đồng hồ có thể đo chính xác.

Hạn chế Trong Ứng dụng: Do trở kháng đầu vào tương đối thấp và dải tần số bị hạn chế, đồng hồ điện tử dùng ống chân không chỉ được sử dụng trong một số ứng dụng hạn chế. Những hạn chế này khiến nó ít phù hợp với các kịch bản đòi hỏi đo lường độ nhạy cao trên một phổ tần số rộng.

Đồng hồ điện tử dùng điôt ống chân không đọc đỉnh

Loại đồng hồ này bao gồm một tụ điện trong thiết kế mạch. Khi tụ điện được nối song song với điện trở, cấu hình kết quả được gọi là Đồng hồ điện tử dùng điôt ống chân không đọc đỉnh kiểu nối song song. Ngược lại, trong đồng hồ điện tử dùng điôt ống chân không bù kiểu nối song song, tụ điện được nối song song với điện trở nối tiếp. Các sắp xếp khác nhau của tụ điện và điện trở tạo ra các đặc tính hoạt động và khả năng đo lường riêng biệt cho mỗi loại đồng hồ điện tử dùng điôt ống chân không đọc đỉnh, cho phép chúng được áp dụng trong các tình huống đo lường điện cần xác định điện áp đỉnh.

image.png

Hoạt động và Phát triển của Đồng hồ điện tử dùng điôt ống chân không đọc đỉnh

Nguyên lý hoạt động của cả hai loại đồng hồ điện tử dùng điôt ống chân không đọc đỉnh kiểu nối tiếp và kiểu nối song song khá giống nhau. Trong quá trình hoạt động, tụ điện trong mạch sạc lên đến điện áp đỉnh dương của nguồn điện xoay chiều (AC). Sau đó, nó xả qua điện trở nối song song, gây giảm điện áp. Điện áp sau đó được chỉnh lưu bởi đồng hồ cuộn dây di chuyển vĩnh cửu (PMMC), được nối song song với điện trở. Lưu ý rằng, điện áp đỉnh của tín hiệu AC đầu vào tỷ lệ thuận trực tiếp với điện áp đầu ra của bộ chỉnh lưu, cho phép đo chính xác các giá trị đỉnh.

Lịch sử, đồng hồ điện tử dùng ống chân không đóng vai trò quan trọng trong việc đo lường điện áp điện. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ điện tử, chúng đã chủ yếu được thay thế bởi các giải pháp hiện đại hơn. Ngày nay, các đồng hồ điện tử dùng transistor (TVM) và đồng hồ điện tử dùng hiệu ứng trường (FETVM) đã trở thành lựa chọn ưu tiên cho các nhiệm vụ đo lường điện áp. Các thiết bị mới này cung cấp các đặc tính hoạt động cải tiến, như trở kháng đầu vào cao hơn, dải tần số phản hồi rộng hơn, độ ổn định tốt hơn, và độ chính xác cao hơn. Chúng cũng có xu hướng nhỏ gọn hơn, tiết kiệm năng lượng hơn, và tin cậy hơn, phù hợp hơn với yêu cầu của các ứng dụng kỹ thuật điện và điện tử hiện đại.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!

Đề xuất

Tai nạn máy biến áp chính và vấn đề hoạt động khí nhẹ
1. Hồ sơ tai nạn (Ngày 19 tháng 3 năm 2019)Vào lúc 16:13 ngày 19 tháng 3 năm 2019, hệ thống giám sát báo cáo có tín hiệu khí nhẹ từ biến áp chính số 3. Theo Quy chuẩn vận hành biến áp điện (DL/T572-2010), nhân viên vận hành và bảo dưỡng (O&M) đã kiểm tra tình trạng hiện trường của biến áp chính số 3.Xác nhận tại hiện trường: Bảng điều khiển bảo vệ không điện WBH của biến áp chính số 3 báo tín hiệu khí nhẹ ở pha B, và việc đặt lại không hiệu quả. Nhân viên O&M đã kiểm tra rơ-le khí và hộp
02/05/2026
Các Sự Cố và Xử Lý Sự Cố Đất Một Pha trong Đường Dây Phân phối 10kV
Đặc điểm và Thiết bị Phát hiện Sự cố Chạm đất Một pha1. Đặc điểm của Sự cố Chạm đất Một phaTín hiệu Báo động Trung tâm:Chuông cảnh báo kêu, và đèn chỉ thị ghi nhãn “Sự cố chạm đất trên thanh cái [X] kV, phân đoạn [Y]” sáng lên. Trong các hệ thống có cuộn Petersen (cuộn dập hồ quang) nối đất điểm trung tính, đèn chỉ thị “Cuộn Petersen Đang Hoạt động” cũng sáng lên.Chỉ thị của Vôn kế Giám sát Cách điện:Điện áp của pha sự cố giảm xuống (trong trường hợp chạm đất không hoàn toàn) hoặc giảm về bằng k
01/30/2026
Chế độ vận hành nối đất điểm trung tính cho biến áp lưới điện 110kV~220kV
Cách bố trí chế độ nối đất điểm trung tính cho các biến áp lưới điện 110kV~220kV phải đáp ứng yêu cầu chịu đựng cách điện của điểm trung tính biến áp, đồng thời cũng phải cố gắng giữ cho trở kháng không đối xứng của các trạm biến áp cơ bản không thay đổi, đồng thời đảm bảo rằng trở kháng tổng hợp không đối xứng tại bất kỳ điểm ngắn mạch nào trong hệ thống không vượt quá ba lần trở kháng tổng hợp chính.Đối với các biến áp 220kV và 110kV trong các dự án xây dựng mới và cải tạo kỹ thuật, các chế độ
01/29/2026
Tại sao các trạm biến áp sử dụng đá cuội sỏi và đá vụn
Tại Sao Các Trạm Biến Áp Lại Sử Dụng Đá, Sỏi, Cuội Và Đá Dăm?Trong các trạm biến áp, các thiết bị như máy biến áp truyền tải và phân phối, đường dây truyền tải, biến áp điện áp, biến áp dòng điện và cầu dao cách ly đều yêu cầu nối đất. Ngoài chức năng nối đất, bài viết này sẽ đi sâu vào lý do vì sao sỏi và đá dăm thường được sử dụng trong các trạm biến áp. Mặc dù trông có vẻ bình thường, nhưng những loại đá này đảm nhiệm vai trò quan trọng về mặt an toàn và chức năng.Trong thiết kế nối đất trạm
01/29/2026
Yêu cầu
+86
Nhấp để tải lên tệp
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn