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


Milyen módon okozhat hibákat a feszültség-változások az indukciós típusú energia-mérőben?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Hogyan okozhat hibákat a feszültség-változások az indukciós típusú energia-mérőkben

A feszültség-változások hibákat okozhatnak az indukciós típusú energia-mérőkben, mivel ezek a mérők pontos méréseket igényelnek a feszültségen és az áramon. Íme az alapvető okok és mechanizmusok, amelyek révén a feszültség-változások hibákat okoznak az indukciós típusú energia-mérőkben:

1. Feszültségérzékenység

Az árammérésre gyakorolt hatás: Az indukciós típusú energia-mérők az energiaszükségletet úgy mérjék, hogy mind a feszültséget, mind az áramot mérve. A feszültség-változások befolyásolhatják az árammérés pontosságát. Például, a feszültség csökkenése magasabb vagy alacsonyabb árammértéket eredményezhet, ami befolyásolja a mérő mutatását.

A teljesítménytényezőre gyakorolt hatás: A feszültség-változások befolyásolhatják a kör teljesítménytényezőjét is. A teljesítménytényező változásai közvetlenül befolyásolják a mérő mérési eredményeit, mivel a mérő precízen kell mérje a hasznos teljesítményt (a ténylegesen felhasznált energiát) és a látszólagos teljesítményt (az összes energiát).

2. Feszültség-kompenzációs mechanizmus

Kompenzációs hiba: Sok indukciós típusú energia-mérő rendelkezik beépített feszültség-kompenzációs mechanizmussal, amelyek csökkentik a feszültség-változások hatását a mérési eredményekre. Azonban ezek a kompenzációs mechanizmusok hibákat is okozhatnak, különösen jelentős feszültség-változások esetén.

Korlátozott kompenzációs tartomány: A kompenzációs mechanizmusok általában adott működési tartománnyal rendelkeznek. A tartományon kívüli feszültség-változások elérhetik, hogy a kompenzáció meghiúsuljon, és hibákat okozzon.

3. Fluxussűrűség-változás

A fluxussűrűség és a feszültség kapcsolata: Az indukciós típusú energia-mérők az elektromos indukció elvére alapulnak, ahol a fluxussűrűség szorosan kapcsolódik a feszültséghez. A feszültség-változások fluxussűrűség-változásokhoz vezethetnek, ami befolyásolja a mérő mérési pontosságát.

Nemlineáris hatások: A fluxussűrűség-változások nemlineáris hatásokat okozhatnak, ami növeli a mérő mérési hibáját.

4. Hőmérséklet hatása

A hőmérséklet hatása a feszültségre: A hőmérséklet-változások befolyásolhatják a ellenállást és a tehetetlenséget a körben, ami közvetett módon befolyásolja a feszültséget. A hőmérséklet által okozott feszültség-változások mérési hibákat okozhatnak az energia-mérőben.

Hőmérséklet-kompenzáció: Bár néhány energia-mérő hőmérséklet-kompenzációs funkcióval rendelkezik, ezek a mechanizmusok nem mindig elegendően pontosak, különösen extrém hőmérsékleti körülmények között.

5. Körösszerkezet-alkotó elemek érélyesedése

Az érélyesedés hatása a feszültségmérésre: Idővel az energia-mérő alkotóelemei érélyesedhetnek, ami csökkenti a feszültségmérés pontosságát. A feszültség-változások tovább súlyosbíthatják ezeket a mérési hibákat.

Kalibrációs hibák: A rendszeres kalibráció csökkentheti az érélyesedéstől származó hibákat, de a kalibrációs folyamat maga is új hibákat okozhat.

6. Harmonikus tagok és nem-szinuszoid hullámformák

A harmonikus tagok hatása: A villamos hálózat harmonikus tagjai torzíthatják a feszültség-hullámformát. A nem-szinuszoid feszültség-változások befolyásolhatják az energia-mérők pontosságát, különösen azokat, amelyek a szinuszoid hullám-forma alapján vannak tervezve.

Mérési hibák nem-szinuszoid hullámformák esetén: Az energia-mérők nem mindig pontosan mérhetik a nem-szinuszoid feszültségeket és áramokat, ami hibákat okozhat az energia-számításokban.

Összefoglalás

A feszültség-változások különböző mechanizmusok révén hibákat okozhatnak az indukciós típusú energia-mérőkben, beleértve a feszültségérzékenységet, a feszültség-kompenzációs mechanizmusok korlátait, a fluxussűrűség-változásokat, a hőmérséklet hatását, a körösszerkezet-alkotó elemek érélyesedését, valamint a harmonikus tagok és nem-szinuszoid hullámformák jelenlétét. A hibák csökkentésére a következő intézkedések történhetnek:

  • Rendszeres kalibráció: Rendszeresen kalibráljuk az energia-mérőt, hogy biztosítsuk a mérési pontosságát.

  • Magas minőségű alkotóelemek: Használjunk magas minőségű körösszerkezet-alkotó elemeket, hogy csökkentsük az érélyesedéstől származó hibákat.

  • Hőmérséklet-kompenzáció: Alkalmazzunk hatékony hőmérséklet-kompenzációs mechanizmusokat, hogy csökkentsük a hőmérséklet-változások hatását.

  • Harmonikus szűrés: Használjunk harmonikus szűrőket, hogy csökkentsük a harmonikus tagok hatását a feszültség-hullámformára.

Ezek intézkedések segítségével az indukciós típusú energia-mérők mérési pontosságát hatékonyan javíthatjuk a feszültség-változások mellett is.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését