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


Hvordan kan spenningssvingninger forårsake feil i induksjonstype energimåler?

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Hvordan spenningssvingninger forårsaker feil i induksjonstype energimålere

Spenningssvingninger kan føre til feil i induksjonstype energimålere fordi nøyaktigheten på disse målerne avhenger av nøyaktige målinger av både spenning og strøm. Her er de hovedgrunnene og mekanismene som fører til at spenningssvingninger forårsaker feil i induksjonstype energimålere:

1. Spenningsempfindelighet

Påvirkning av strømmåling: Induksjonstype energimålere måler energiforbruk ved å måle både spenning og strøm. Variasjoner i spenning kan påvirke nøyaktigheten av strømmålingen. For eksempel kan en nedgang i spenning føre til at den målte strømmen blir høyere eller lavere, noe som påvirker målerlesingen.

Påvirkning av effektfaktor: Spenningssvingninger kan også påvirke effektfaktoren i kretsen. Endringer i effektfaktoren påvirker direkte måleresultatene, da måleren må nøyaktig måle aktiv effekt (faktisk forbrukt energi) og synlig effekt (total energi).

2. Spenningskompensasjonsmekanisme

Kompensasjonfeil: Mange induksjonstype energimålere har innebygde spenningskompensasjonsmekanismer for å redusere påvirkningen av spenningssvingninger på måleresultatene. Disse kompensasjonsmekanismene kan imidlertid ha feil, spesielt under betydelige spenningssvingninger.

Begrenset kompensasjonsområde: Kompensasjonsmekanismer har generelt et bestemt driftsområde. Spenningssvingninger utenfor dette området kan føre til at kompensasjonen mislykkes, noe som introduserer feil.

3. Variasjon i fluxtetthet

Forhold mellom fluxtetthet og spenning: Induksjonstype energimålere fungerer basert på prinsippet om elektromagnetisk induksjon, der fluxtetthet er nært knyttet til spenning. Spenningssvingninger kan føre til endringer i fluxtetthet, noe som igjen påvirker målerens målenøyaktighet.

Ikke-lineære effekter: Endringer i fluxtetthet kan føre til ikke-lineære effekter, som øker målefeilen i energimåleren.

4. Temperaturpåvirkning

Påvirkning av temperatur på spenning: Temperaturvariasjoner kan påvirke motstanden og induktansen i kretsen, noe som indirekte påvirker spenningen. Temperaturinduserte spenningssvingninger kan føre til målefeil i energimåleren.

Temperaturkompensasjon: Selv om noen energimålere har temperaturkompensasjonsfunksjoner, kan disse mekanismene ikke være nøyaktige nok, spesielt under ekstreme temperaturforhold.

5. Aldring av kretskomponenter

Påvirkning av aldring på spenningsmåling: Over tid kan komponentene i energimåleren aldre, noe som fører til en nedgang i nøyaktigheten av spenningsmålingene. Spenningssvingninger kan forsterke disse målefeilene.

Kalibreringsfeil: Regelbundet kalibrering kan redusere feil forårsaket av aldring, men selve kalibreringsprosessen kan introdusere nye feil.

6. Harmoniske bølger og ikke-sinusformede bølgeformer

Påvirkning av harmoniske bølger: Harmoniske komponenter i kraftnettet kan føre til deformering av spenningbølgen. Ikke-sinusformede spenningssvingninger kan påvirke nøyaktigheten av energimålere, spesielt de som er designet basert på sinusformede bølgeantagelser.

Målefeil med ikke-sinusformede bølgeformer: Energimålere kan ikke nøyaktig måle ikke-sinusformede spenninger og strømmer, noe som fører til feil i energiberegninger.

Oppsummering

Spenningssvingninger kan forårsake feil i induksjonstype energimålere gjennom ulike mekanismer, inkludert spenningsempfindelighet, begrensninger i spenningskompensasjonsmekanismer, endringer i fluxtetthet, temperaturpåvirkning, aldring av kretskomponenter, og tilstedeværelse av harmoniske bølger og ikke-sinusformede bølgeformer. For å redusere disse feilene, kan følgende tiltak tas:

  • Regelmessig kalibrering: Kalibrer energimåleren regelmessig for å sikre målenøyaktighet.

  • Høykvalitetskomponenter: Bruk høykvalitets krets-komponenter for å redusere feil forårsaket av aldring.

  • Temperaturkompensasjon: Implementer effektive temperaturkompensasjonsmekanismer for å redusere påvirkningen av temperaturvariasjoner.

  • Harmonisk filtrering: Bruk harmoniske filtre for å redusere påvirkningen av harmoniske bølger på spenningbølgen.

Ved å implementere disse tiltakene, kan målenøyaktigheten av induksjonstype energimålere effektivt forbedres under forhold med spenningssvingninger.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hovedtransformatorulykker og problemer med lettgassdrift
1. Ulykkesjournal (19. mars 2019)Klokken 16:13 den 19. mars 2019 rapporterte overvåkningsbakgrunnen en lett gassaksjon for hovedtransformator nummer 3. I samsvar med Reglene for drift av krafttransformatorer (DL/T572-2010), inspiserte drifts- og vedlikeholds (O&M) personell tilstanden på stedet for hovedtransformator nummer 3.Bekreftelse på stedet: WBH ikke-elektriske beskyttelsespanel for hovedtransformator nummer 3 rapporterte en lett gassaksjon for fase B av transformatorhvelvingen, og ti
02/05/2026
Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning