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


Jak mohou kolísání napětí způsobit chyby v indukčním energetickém měřiči?

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

Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
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