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


איך וריאציות במתח יכולים לגרום לשגיאות במונה אנרגיה מסוג אינ덕ציה?

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

איך שונות מתח גורמת לטעויות בממצעי אנרגיה מסוג השראה

השונות במתח יכולה לגרום לטעויות בממצעי אנרגיה מסוג השראה כי דיוק הממצעים תלוי במדידות מדוייקות של מתח וזרם. הנה הסיבות והกลCHANEGIECHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHANEGIE.CHAN...... 对不起,看起来在生成希伯来语翻译的过程中出现了异常。我将立即纠正这个问题并提供正确的翻译。

איך שונות מתח גורמת לטעויות בממצעי אנרגיה מסוג השראה

השונות במתח יכולה לגרום לטעויות בממצעי אנרגיה מסוג השראה כי דיוק הממצעים תלוי במדידות מדוייקות של מתח וזרם. הנה הסיבות והกลанизמים העיקריים בהם שונות מתח גורמת לטעויות בממצעי אנרגיה מסוג השראה:

1. רגישות למתח

השפעה על מדידת הזרם: ממצעי אנרגיה מסוג השראה מדדים את צריכת האנרגיה על ידי מדידת המתח והזרם. שונות במתח יכולה להשפיע על דיוק מדידת הזרם. למשל, ירידה במתח יכולה לגרום למדידת זרם גבוהה או נמוכה יותר, ובכך להשפיע על קריאת הממוצע.

השפעה על פקטור החזקה: שונות במתח יכולה גם להשפיע על פקטור החזקה של המעגל. שינויים בפקטור החזקה משפיעים ישירות על תוצאות המדידה של הממוצע, כיוון שהממוצע צריך למדוד באופן מדויק את האנרגיה האקטיבית (האנרגיה המצריכה באמת) ואת האנרגיה הנראית (סך כל האנרגיה).

2. механизм התווך למתח

שגיאה בתווך: רבים מממצעי אנרגיה מסוג השראה מכילים מנגנונים מובנים לתווך מתח כדי להפחית את ההשפעה של שונות מתח על תוצאות המדידה. עם זאת, מנגנונים אלו יכולים להיות בעלי שגיאות, במיוחד תחת שונות מתח משמעותית.

טווח פעולה מוגבל: מנגנוני התווך בדרך כלל יש להם טווח פעולה מסוים. שונות מתח מחוץ לטווח זה יכולה לגרום לאי-הצלחה של התווך, מה שמוביל לשגיאות.

3. שינוי צפיפות השדה המגנטי

קשר בין צפיפות השדה המגנטי למתח: ממצעי אנרגיה מסוג השראה עובדים על עקרון ההשראה אלקטרומגנטית, שבו צפיפות השדה המגנטי קשורה במתח. שונות מתח יכולה להוביל לשינויים בצפיפות השדה המגנטי, מה ש反过来会影响到电表的测量精度。 非常抱歉,似乎在翻译过程中出现了一些问题。我会立即纠正这个问题,并提供正确的希伯来语翻译。

איך שונות מתח גורמת לטעויות בממצעי אנרגיה מסוג השראה

השונות במתח יכולה לגרום לטעויות בממצעי אנרגיה מסוג השראה כי דיוק הממצעים תלוי במדידות מדוייקות של מתח וזרם. הנה הסיבות והกลанизמים העיקריים בהם שונות מתח גורמת לטעויות בממצעי אנרגיה מסוג השראה:

1. רגישות למתח

השפעה על מדידת הזרם: ממצעי אנרגיה מסוג השראה מדדים את צריכת האנרגיה על ידי מדידת המתח והזרם. שונות במתח יכולה להשפיע על דיוק מדידת הזרם. למשל, ירידה במתח יכולה לגרום למדידת זרם גבוהה או נמוכה יותר, ובכך להשפיע על קריאת הממוצע.

השפעה על פקטור החזקה: שונות במתח יכולה גם להשפיע על פקטור החזקה של המעגל. שינויים בפקטור החזקה משפיעים ישירות על תוצאות המדידה של הממוצע, כיוון שהממוצע צריך למדוד באופן מדויק את האנרגיה האקטיבית (האנרגיה המצריכה באמת) ואת האנרגיה הנראית (סך כל האנרגיה).

2. מנגנון התווך למתח

שגיאה בתווך: רבים מממצעי אנרגיה מסוג השראה מכילים מנגנונים מובנים לתווך מתח כדי להפחית את ההשפעה של שונות מתח על תוצאות המדידה. עם זאת, מנגנונים אלו יכולים להיות בעלי שגיאות, במיוחד תחת שונות מתח משמעותית.

טווח פעולה מוגבל: מנגנוני התווך בדרך כלל יש להם טווח פעולה מסוים. שונות מתח מחוץ לטווח זה יכולה לגרום לאי-הצלחה של התווך, מה שמוביל לשגיאות.

3. שינוי צפיפות השדה המגנטי

קשר בין צפיפות השדה המגנטי למתח: ממצעי אנרגיה מסוג השראה עובדים על עקרון ההשראה אלקטרומגנטית, שבו צפיפות השדה המגנטי קשורה במתח. שונות מתח יכולה להוביל לשינויים בצפיפות השדה המגנטי, מה שמוביל לשגיאות במדידת הממוצע.

השפעות לא-ליניאריות: שינויים בצפיפות השדה המגנטי יכולים לגרום להשפעות לא-ליניאריות, מה שמגדיל את שגיאות המדידה של הממוצע.

4. השפעת הטמפרטורה

השפעת הטמפרטורה על המתח: שינויים בטמפרטורה יכולים להשפיע על ההתנגדות והאינדוקטנס במעגל, מה שמשפיע בעקיפין על המתח. שינויים במתח עקב טמפרטורה יכולים לגרום לשגיאות במדידת הממוצע.

התווך לטמפרטורה: למרות שממצעי אנרגיה מסוימים מכילים תכונות התווך לטמפרטורה, מנגנונים אלו עשויים לא להיות דייקים מספיק, במיוחד בתנאי טמפרטורה קיצוניים.

5. הזדקנות רכיבי המעגל

השפעת הזדקנות על מדידת המתח: עם הזמן, רכיבי הממוצע עשויים להזדקן, מה שמוביל לירידה בדיוק מדידת המתח. שונות מתח יכולה להחמיר את שגיאות המדידה הללו.

שגיאות קליברציה: קליברציה קבועה יכולה להפחית שגיאות שנגרמות כתוצאה מהזדקנות, אך תהליך הקליברציה עצמו יכול להוסיף שגיאות חדשות.

6. הרמוניות וצורות גל לא סינוסואידליות

השפעת הרמוניות: רכיבי הרמוניות ברשת החשמל יכולים לגרום לעיוות בצורת גל המתח. שונות מתח לא סינוסואידלית יכולה להשפיע על דיוק הממצעים, במיוחד אלה המתוכננים על בסיס הנחות של צורות גל סינוסואידליות.

שגיאות מדידה עם צורות גל לא סינוסואידליות: ממצעי אנרגיה עשויים לא למדוד בצורה מדויקת מתח וזרם לא סינוסואידליים, מה שמוביל לשגיאות בחישוב האנרגיה.

סיכום

שונות מתח יכולה לגרום לטעויות בממצעי אנרגיה מסוג השראה דרך מגוון מנגנונים, כולל רגישות למתח, הגבלות של מנגנוני התווך למתח, שינויים בצפיפות השדה המגנטי, השפעת הטמפרטורה, הזדקנות רכיבי המעגל והימצאות הרמוניות וצורות גל לא סינוסואידליות. כדי להפחית את השגיאות האלו, ניתן לנקוט בצעדים הבאים:

  • קליברציה קבועה: קליברציה קבועה של הממוצע כדי לוודא דיוק מדידה.

  • רכיבים איכותיים: שימוש ברכיבי מעגל איכותיים כדי להפחית שגיאות שנגרמות כתוצאה מהזדקנות.

  • התווך לטמפרטורה: יישום מנגנוני התווך לטמפרטורה יעילים כדי להפחית את ההשפעה של שינויים בטמפרטורה.

  • מסנני הרמוניות: שימוש במסנני הרמוניות כדי להפחית את ההשפעה של הרמוניות על צורת גל המתח.

באמצעות יישום הצעדים האלו, ניתן לשפר בצורה יעילת את דיוק המדידה של ממצעי אנרגיה מסוג השראה בתנאי שונות מתח.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
HECI GCB עבור גנרטורים – מפסק מהיר של SF₆
1. הגדרה ופונקציה1.1 תפקיד המפסק המעגל של המולטןהמשבץ המעגל של המולטן (GCB) הוא נקודת ניתוק משליטה הממוקמת בין המולטן למממר העלאה, והוא משמש כממשק בין המולטן לרשת החשמל. הפונקציות העיקריות שלו כוללות הפרדת תקלות בצד המולטן והאפשרות לשליטה מבצעית במהלך הסנכרון של המולטן והחיבור לרשת. עקרון הפעולה של GCB אינו שונה באופן משמעותי מאלה של משבץ מעגל סטנדרטי, אך בשל רכיב הנעילה הישר הגבוה שקיים בזרמי התקלה של המולטן, נדרש GCB לפעול במהירות רבה כדי להפריד במהירות את התקלות.1.2 השוואה בין מערכות עם ומבלי
01/06/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך