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


Jak mohou kolísání napětí způsobit chyby v indukčním energetickém měřiči?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Jak se mění napětí ovlivňuje chyby v indukčních energetických čítačích

Variace napětí mohou způsobit chyby v indukčních energetických čítačích, protože přesnost těchto čítačů závisí na přesném měření jak napětí, tak i proudu. Zde jsou hlavní důvody a mechanismy, kterými variace napětí způsobují chyby v indukčních energetických čítačích:

1. Citlivost na napětí

Dopad na měření proudu: Indukční energetické čítače měří spotřebu energie měřením jak napětí, tak i proudu. Variace napětí mohou ovlivnit přesnost měření proudu. Například pokles napětí může způsobit, že změřený proud bude vyšší nebo nižší, což ovlivní čtení čítače.

Dopad na faktor využití: Variace napětí mohou také ovlivnit faktor využití obvodu. Změny faktoru využití přímo ovlivňují výsledky měření čítače, protože čítač musí přesně měřit aktivní výkon (skutečnou spotřebovanou energii) a zdánlivý výkon (celkovou energii).

2. Mechanismus kompenzace napětí

Chyba kompenzace: Mnoho indukčních energetických čítačů má vestavěné mechanismy kompenzace napětí, které mají snížit dopad variací napětí na výsledky měření. Tyto mechanismy kompenzace však mohou mít chyby, zejména za výrazných variací napětí.

Omezený rozsah kompenzace: Mechanismy kompenzace obvykle mají určitý operační rozsah. Variace napětí mimo tento rozsah mohou způsobit selhání kompenzace a způsobit chyby.

3. Variace hustoty toku

Vztah mezi hustotou toku a napětím: Indukční energetické čítače fungují na principu elektromagnetické indukce, kde je hustota toku úzce spojena s napětím. Variace napětí mohou vést ke změnám hustoty toku, což následně ovlivňuje přesnost měření čítače.

Nelineární efekty: Změny hustoty toku mohou způsobit nelineární efekty, což zvyšuje měřicí chybu energetického čítače.

4. Vliv teploty

Dopad teploty na napětí: Variace teploty mohou ovlivnit odpor a indukci v obvodu, což nepřímo ovlivňuje napětí. Teplotově způsobené variace napětí mohou vést k měřicím chybám v energetickém čítači.

Teplotní kompenzace: Ačkoli některé energetické čítače mají funkce teplotní kompenzace, tyto mechanismy mohou nebýt dostatečně přesné, zejména za extrémních teplotních podmínek.

5. Stárnutí součástek obvodu

Dopad stárnutí na měření napětí: S časem se součástky v energetickém čítači mohou zestárnout, což vede ke snížení přesnosti měření napětí. Variace napětí mohou tyto měřicí chyby zhoršit.

Chyby kalibrace: Pravidelná kalibrace může snížit chyby způsobené stárnutím, ale samotný proces kalibrace může způsobit nové chyby.

6. Harmonické složky a nelineární vlnové formy

Dopad harmonických složek: Harmonické složky v elektrické síti mohou způsobit deformaci vlnové formy napětí. Nelineární variace napětí mohou ovlivnit přesnost energetických čítačů, zejména těch navržených na základě předpokladu sinusoidální vlnové formy.

Měřicí chyby u nelineárních vlnových forem: Energetické čítače nemusí přesně měřit nelineární napětí a proud, což vede k chybám v výpočtu energie.

Shrnutí

Variace napětí mohou způsobit chyby v indukčních energetických čítačích prostřednictvím různých mechanismů, včetně citlivosti na napětí, omezení mechanismů kompenzace napětí, změn hustoty toku, vlivu teploty, stárnutí součástek obvodu a přítomnosti harmonických složek a nelineárních vlnových forem. K snížení těchto chyb lze použít následující opatření:

  • Pravidelná kalibrace: Pravidelně kalibrujte energetický čítač, abyste zajistili jeho měřicí přesnost.

  • Kvalitní součástky: Používejte kvalitní součástky obvodu, abyste snížili chyby způsobené stárnutím.

  • Teplotní kompenzace: Implementujte efektivní mechanismy teplotní kompenzace, abyste snížili dopad variací teploty.

  • Filtrace harmonických složek: Používejte filtry pro harmonické složky, abyste snížili dopad harmonických složek na vlnovou formu napětí.

Implementací těchto opatření lze efektivně zlepšit měřicí přesnost indukčních energetických čítačů za podmínek variací napětí.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Čínská síťová technologie snižuje ztráty při distribuci elektřiny v Egyptě
Čínská síťová technologie snižuje ztráty při distribuci elektřiny v Egyptě
2. prosince úspěšně prošel přijímací kontrolou projekt na snížení ztrát v distribuční síti jižního Káhiry v Egyptě, který byl vedl a realizován čínskou elektrickou sítí, proveden společností South Cairo Electricity Distribution Company of Egypt. Komplexní sazba ztrát v pilotním oblasti klesla z 17,6 % na 6 %, což znamená průměrné každodenní snížení ztracené elektrické energie o přibližně 15 000 kilowatt hodin. Tento projekt je prvním zahraničním pilotním projektem na snížení ztrát v distribuční
Baker
12/10/2025
Proč má 2-přívodová 4-vývodová 10 kV pevně izolovaná okružní jednotka dvě přívodová škříňová zařízení
Proč má 2-přívodová 4-vývodová 10 kV pevně izolovaná okružní jednotka dvě přívodová škříňová zařízení
Termín "2-in 4-out 10 kV pevně izolovaná okružní distribuční jednotka" odkazuje na specifický typ okružní distribuční jednotky (RMU). Označení "2-in 4-out" naznačuje, že tato RMU má dva příchozí vedení a čtyři odchozí vedení.10 kV pevně izolované okružní distribuční jednotky jsou zařízení používaná v středových distribučních systémech, primárně instalovaná v transformátorových stanicích, distribučních stanicích a rozvodnách pro distribuci vysokého napětí do nízkonapěťových distribučních sítí. Ob
Garca
12/10/2025
Nízkonapěťové distribuční linky a požadavky na rozvod elektrické energie na stavebních prostranstvích
Nízkonapěťové distribuční linky a požadavky na rozvod elektrické energie na stavebních prostranstvích
Nízkonapěťové distribuční linky jsou obvody, které přes distribuční transformátor snižují vysoké napětí 10 kV na úroveň 380/220 V – tedy nízkonapěťové linky vedoucí od podstanice k koncovému zařízení.Nízkonapěťové distribuční linky by měly být zohledněny již v návrhové fázi konfigurace zapojení podstanic. V továrnách se pro dílny s relativně vysokým energetickým vyžadováním často instalují speciální dílnové podstanice, kde transformátory přímo dodávají energii různým elektrickým spotřebičům. Pro
James
12/09/2025
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
Třífázový SPD: Typy, zapojení a průvodce údržbou
1. Co je třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD)?Třífázové ochranné zařízení proti přechodným přepětím (SPD), také známé jako třífázová blesková ochrana, je speciálně navrženo pro třífázové střídavé elektrické systémy. Jeho hlavní funkcí je omezit přechodná přepětí způsobená blesky nebo přepínání v elektrické síti, čímž chrání dolní elektrické zařízení před poškozením. SPD funguje na principu absorpce a disipace energie: když dojde k přepěťové události, zařízení rychle reaguj
James
12/02/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu