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


アメータまたはボルトメータが回路に直列で接続されているかどうかをどのように判断できますか

Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

アメータまたはボルテージ計が回路で直列に接続されているかどうかをどのように判断するか?


アメータまたはボルテージ計が回路で直列に接続されているかどうかを判断するには、計器の接続方法とその読み取り値を観察します。具体的な方法は以下の通りです。


アメータが直列に接続されているかどうかをどのように判断するか?


物理的な接続


  • 直接観察: 最も単純な方法は、アメータが回路にどのように接続されているかを見ることです。アメータは他のコンポーネントと直列に接続されるべきであり、電流はアメータを通過して回路の残りの部分に到達する必要があります。



読み取り特性


  • 読み取り値の変化: アメータが回路で正しく直列に接続されている場合、その読み取り値は回路を流れる電流の量を反映するはずです。回路の負荷(例えば異なる抵抗値のランプなど)を変更すると、アメータの読み取り値もそれに応じて変化するはずです。



  • 切断テスト: アメータを切断(つまり回路を断つ)と、回路の電流が停止し、電流に依存するデバイス(例えばランプ)が消灯するはずです。アメータを切断しても回路の動作に影響がない場合、アメータは直列に正しく接続されていない可能性があります。



ボルテージ計が直列に接続されているかどうかをどのように判断するか?


物理的な接続


直接観察: ボルテージ計は通常、回路で直列に接続されるのではなく、測定したい電圧の点間に並列に接続されます。したがって、ボルテージ計の一端が回路の一点に接続され、他端が別の点に接続されている場合、それは並列に接続されている可能性が高いです。


読み取り特性


  • 読み取り値の変化: ボルテージ計は二点間の電圧差を測定します。回路の負荷を変更しても、ボルテージ計の読み取り値は大きく影響を受けないはずです(ソース間の電圧が変化する場合を除く)。



  • 切断テスト: ボルテージ計の一方または両方の端子を回路から切断しようとすると、回路は正常に機能し続けるはずです。なぜなら、ボルテージ計は電流の経路に影響を与えないはずです。ボルテージ計を切断すると回路が停止する場合、ボルテージ計は直列に誤って接続されている可能性があります。



読み取り値に基づいて識別する


  • アメータ: アメータの読み取り値は、回路を流れる電流を反映するはずです。読み取り値がゼロまたは非常に小さい場合、アメータは直列に正しく接続されていないか、または回路に電流が流れていない可能性があります。



  • ボルテージ計: ボルテージ計の読み取り値は、測定する二点間の電圧差を反映するはずです。読み取り値が供給電圧に近い場合、ボルテージ計は並列に正しく接続されている可能性が高いです。読み取り値が異常に低いかゼロに近い場合、ボルテージ計は直列に誤って接続されているか、位置が間違っている可能性があります。


注意事項


  • これらのテストを行う際は、感電を防ぐために回路を無電力状態にしてください。



  • 適切な測定ツールと技術を使用して安全を確保してください。



  • 不確かな場合は、回路図を参照するか専門家に相談してください。


これらの方法を使用することで、アメータまたはボルテージ計が回路で直列または並列に正しく接続されているかどうかを正確に判断することができます。


著者へのチップと励まし
おすすめ
単相再閉と三相再閉にはどのような利点と欠点がありますか
単相再閉と三相再閉にはどのような利点と欠点がありますか
単相再閉利点:線路上で単相接地障害が発生し、三相自動再閉を行う場合、単相再閉と比較して切り替え過電圧が高い値になります。これは、三相トリッピングが零交差点で電流を遮断するため、非故障相に残存充電電圧(約ピーク相電圧)が残るからです。再閉中の非励磁間隔は比較的短いため、これらの非故障相の電圧は大幅に低下せず、再閉時に大きな切り替え過電圧が発生します。一方、単相再閉では、再閉時の故障相の電圧は通常、定格の約17%(線路沿いの静電容量による電圧分割により)であり、大きな切り替え過電圧を避けることができます。110 kVおよび220 kVネットワークでの三相再閉の長期的な運用経験によれば、中距離および短距離線路では切り替え過電圧の問題は一般的に深刻ではありません。欠点:単相自動再閉を使用すると、非全相運転が発生します。これにはパイロット保護に対する特別な考慮が必要であり、また、ゼロシーケンス電流保護の設定と調整に大きく影響し、中距離および短距離線路でのゼロシーケンス電流保護の効果的な機能を妨げます。三相再閉利点:三相自動再閉を使用する場合、すべての保護リレーのトリッピング回路が直接ブレーカーを
12/12/2025
中国の電力網技術がエジプトの電力配分散失を削減
中国の電力網技術がエジプトの電力配分散失を削減
2024年12月2日、中国の電力網会社が主導・実施したエジプト南カイロ配電網損失低減パイロットプロジェクトが、エジプト南カイロ電力配電会社による正式な検収を通過しました。パイロットエリアにおける総合的な線路損失率は17.6%から6%に減少し、平均して1日に約15,000キロワット時(kWh)の失われた電力を削減することができました。このプロジェクトは、中国の電力網会社にとって初めての海外配電網損失低減パイロットプロジェクトであり、同社の先進的な精緻な管理経験が初めて海外で体系的に実施され成功裏に検証されたものです。プロジェクトはエジプト電力省およびエジプト南カイロ電力配電会社から高い評価を受けました。プロジェクトは2024年9月に開始されました。長期間稼働している設備や資料の欠如、家庭と変圧器間の関係の混乱といった課題に直面しながら、国際部門のプロジェクトチームは中国電力網会社の「四分線損」配電網管理システムを導入しました。現地の実情と組み合わせて、「低圧枝分かれ」次元を革新的に拡張し、マクロからミクロへと進化する「五分」線損管理・制御システムを確立しました。エジプトの地域配電網におい
12/10/2025
なぜ2入4出10kV固体絶縁リングメインユニットには2つの受電盤キャビネットが必要なのでしょうか
なぜ2入4出10kV固体絶縁リングメインユニットには2つの受電盤キャビネットが必要なのでしょうか
「2イン4アウト 10kV固体絶縁リングメインユニット」は、特定のタイプのリングメインユニット(RMU)を指します。「2イン4アウト」という用語は、このRMUが2つの入力フィーダーと4つの出力フィーダーを持つことを示しています。10kV固体絶縁リングメインユニットは、中圧電力配電システムで使用される設備であり、主に変電所、配電所、変圧器所に設置され、高圧電力を低圧配電ネットワークに分配します。これらは通常、高圧入力フィーダーキャビネット、低圧出力フィーダーキャビネット、制御キャビネットなどの他のコンポーネントで構成されています。用途や要件によって、中圧固体絶縁RMUの入力と出力フィーダーの数は異なります。例えば、「2イン4アウト」RMUは2つの入力回路と4つの出力回路を持つことを意味します。2イン4アウト 10kV固体絶縁リングメインユニットの設計は、配電システムにおける複数の分岐接続や並列フィーダーなどのシナリオを考慮して、多様な電力供給ニーズに対応するように設計されています。例えば、都市住宅地域では、異なる住宅ゾーンや様々な商業施設や公共配電設備に電力を分岐させる必要があり、そのた
12/10/2025
低圧配電線と建設現場の電力配分要件
低圧配電線と建設現場の電力配分要件
低圧配電線とは、変圧器を通じて10kVの高圧を380/220Vレベルに降圧する回路のことです。つまり、変電所から使用設備までの低圧線のことです。低圧配電線は、変電所の配線構成の設計段階で考慮されるべきです。工場では、比較的高い電力需要を持つ工場には専用の工場変電所が設置され、変圧器が直接さまざまな電気負荷に電力を供給します。負荷が小さい工場では、主な配電変圧器から直接電力を供給します。低圧配電線のレイアウト設計は、負荷の種類、大きさ、分布、および負荷特性に基づいています。一般的には、放射状と幹線(または木型)の2つの配電方法があります。放射状回路は信頼性が高いですが、投資コストも高くなります。そのため、現代の低圧システムでは、生産プロセスが変わる場合でも主要な配電回路の変更が不要であり、より柔軟性があるため、幹線配電がより一般的に使用されます。したがって、幹線方式はコストが低く、適応性が高いという特徴がありますが、供給の信頼性では放射状方式に劣ります。1.低圧配電線の種類低圧配電線には、ケーブル敷設と空中線架設の2つの設置方法があります。ケーブル線は地下に埋設されるため、風や氷などの自
12/09/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート