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


Kuidas võivad pingevahendid põhjustada vigu induktiivses energiamõõturites?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Kuidas napetuse variatsioonid põhjustavad vigu induktsioonilistes energiaarvutites

Napetuse variatsioonid võivad põhjustada vigu induktsioonilistes energiaarvutites, sest nende arvutite täpsus sõltub nii napetuse kui ka voolu täpsest mõõtmisest. Siin on peamised põhjused ja mehhanismid, mille kaudu napetuse variatsioonid põhjustavad vigu induktsioonilistes energiaarvutites:

1. Napetuse tundlikkus

Mõju voolu mõõtmisele: Induktsioonilised energiaarvud mõõdavad energiatarbimist, mõõttes nii napetust kui ka voolu. Napetuse variatsioonid võivad mõjutada voolu mõõtmiste täpsust. Näiteks napetuse vähenemine võib põhjustada, et mõõdetav vool muutub kõrgemaks või madalamaks, mille tulemuseks on arvuti näitaja muutumine.

Mõju võimsustegurile: Napetuse variatsioonid võivad mõjutada ka võrkude võimsustegurit. Võimsusteguri muutused mõjutavad otse arvuti mõõtmistulemusi, sest arvutil tuleb täpselt mõõta aktiivset võimu (tegelikult tarbitud energia) ja ilmnevat võimu (kogu energia).

2. Napetuse kompenseerimismeemehanism

Kompenseerimisviga: Paljudel induktsioonilistel energiaarvutitel on sisseehitatud napetuse kompenseerimismeemehaanismid, mis vähendavad napetuse variatsioonide mõju mõõtmistulemustele. Kuid need kompenseerimismeemehaanismid võivad endast andma veid, eriti oluliste napetuse variatsioonide korral.

Piiratud kompenseerimisalala: Kompenseerimismeemehaanismidel on tavaliselt kindel toimimisalala. Napetuse variatsioonid, mis jäävad selle ala välja, võivad põhjustada kompenseerimise ebaõnnestumise, mille tulemuseks on vigade tekkimine.

3. Fluxitiheuse variatsioon

Fluxitiheuse ja napetuse vaheline seos: Induktsioonilised energiaarvud töötavad elektromagnetilise induktsiooni printsiibil, kus fluxitiheus on tihealt seotud napetusega. Napetuse variatsioonid võivad põhjustada fluxitiheuse muutusi, mis omakorda mõjutavad arvuti mõõtmiste täpsust.

Mitte-lineaarsed efektid: Fluxitiheuse muutused võivad põhjustada mitte-lineaarseid efekte, mis suurendavad energiaarvuti mõõtmisvea.

4. Temperatuuri mõju

Temperatuuri mõju napetusele: Temperatuuri variatsioonid võivad mõjutada vastust ja induktiivsust võrku, mille kaudu nad kaudselt mõjutavad napetust. Temperatuurist tingitud napetuse variatsioonid võivad põhjustada mõõtmisvea energiaarvutis.

Temperatuuri kompenseerimine: Kuigi mõned energiaarvudel on temperatuuri kompenseerimisomadused, võivad need mehhanismid olla ebapiisavad, eriti äärmiste temperatuuritingimustes.

5. Võrgukomponentide vananemine

Vananemise mõju napetuse mõõtmisele: Ajajooksul võivad energiaarvu komponendid vananeda, mis viib napetuse mõõtmiste täpsuse languse. Napetuse variatsioonid võivad neid mõõtmisvigasid halvendada.

Kalibreerimisviga: Regulaarne kalibreerimine võib vähendada vananemisest tingitud vigu, kuid kalibreerimisprotsess ise võib tuua kaasa uusi vigu.

6. Harmonikad ja mitte-sinusoidaalsete lainekujude mõju

Harmonikate mõju: Energivõrgu harmonikakomponendid võivad põhjustada napetuse lainekuju värskendust. Mitte-sinusoidaalsed napetuse variatsioonid võivad mõjutada energiaarvute täpsust, eriti neid, mis on disainitud sinusoidaalsete lainekujude eelduse järgi.

Mõõtmisviga mitte-sinusoidaalsete lainekujude korral: Energiaarvud võivad mitte-sinusoidaalseid napetusi ja voolu täpselt mõõta, mis viib vigade tekkimiseni energiaarvutustes.

Kokkuvõte

Napetuse variatsioonid võivad põhjustada vigu induktsioonilistes energiaarvutites mitmeid mehhanisme kaudu, sealhulgas napetuse tundlikkuse, napetuse kompenseerimismeemeehaanismide piirangute, fluxitiheuse muutuste, temperatuuri mõju, võrgukomponentide vananemise ja harmoonikate ning mitte-sinusoidaalsete lainekujude olemasolu kaudu. Neid vigu vähendamiseks võidakse võtta järgmisi meetmeid:

  • Regulaarne kalibreerimine: Regulaarselt kalibreerida energiaarvutit, et tagada selle mõõtmistäpsus.

  • Kvaliteetne osad: Kasutada kvaliteetseid võrgukomponente, et vähendada vananemisest tingitud vigu.

  • Temperatuuri kompenseerimine: Rakendada tõhusaid temperatuuri kompenseerimismeemehaanisme, et vähendada temperatuuri variatsioonide mõju.

  • Harmonika filtreerimine: Kasutada harmonika filtreid, et vähendada harmoonikate mõju napetuse lainekujule.

Nende meetmete rakendamisel saab induktsiooniliste energiaarvutite mõõtmistäpsust tõhusalt parandada napetuse variatsioonide tingimustes.

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