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


Kako varijacije napona mogu uzrokovati greške u induktivnom energetskom brojaču

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Kako varijacije napona dovode do grešaka u indukcijskim merilima energije

Varijacije napona mogu dovesti do grešaka u indukcijskim merilima energije jer tačnost ovih merila zavisi od preciznih merenja naponskih i strujnih vrednosti. Evo glavnih razloga i mehanizama preko kojih varijacije napona dovode do grešaka u indukcijskim merilima energije:

1. Osjetljivost na napon

Utjecaj na merenje struje: Indukcijska merila energije merenjem potrošnje energije merenjem naponskih i strujnih vrednosti. Varijacije napona mogu uticati na tačnost merenja struje. Na primjer, smanjenje napona može uzrokovati da merena struja bude veća ili manja, time utičući na čitanje merila.

Utjecaj na faktor snage: Varijacije napona takođe mogu uticati na faktor snage kruga. Promene faktora snage direktno utiču na rezultate merenja merila, jer merilo mora tačno meriti aktivnu snagu (stvarnu potrošenu energiju) i aparentnu snagu (ukupnu energiju).

2. Mekanizam kompenzacije napona

Greška kompenzacije: Mnoga indukcijska merila energije imaju ugrađene mekanizme kompenzacije napona kako bi se smanjio uticaj varijacija napona na rezultate merenja. Međutim, ovi mekanizmi kompenzacije mogu imati greške, posebno pod značajnim varijacijama napona.

Ograničeni opseg kompenzacije: Mekanizmi kompenzacije tipično imaju određeni radni opseg. Varijacije napona izvan ovog opsega mogu dovesti do neuspeha kompenzacije, uvodeći greške.

3. Varijacije gustoće fluksa

Veza između gustoće fluksa i napona: Indukcijska merila energije rade na principu elektromagnetske indukcije, gde je gustoća fluksa blisko povezana sa naponom. Varijacije napona mogu dovesti do promena gustoće fluksa, što na svoj red utiče na tačnost merenja merila.

Nelinearne efekte: Promene gustoće fluksa mogu uzrokovati nelinearne efekte, povećavajući grešku merenja merila energije.

4. Uticaj temperature

Utjecaj temperature na napon: Varijacije temperature mogu uticati na otpor i induktivnost u krugu, indirektno utičući na napon. Temperaturno inducirane varijacije napona mogu dovesti do grešaka u merenju merila energije.

Kompenzacija temperature: Iako neka merila energije imaju značajke kompenzacije temperature, ovi mehanizmi možda nisu dovoljno precizni, posebno pod ekstremnim temperaturnim uslovima.

5. Staranje komponenti kruga

Utjecaj staranja na merenje napona: S vremenom, komponente u merilu energije mogu ostari, dovodeći do smanjenja tačnosti merenja napona. Varijacije napona mogu ubrzati ove greške u merenju.

Greške kalibracije: Redovna kalibracija može smanjiti greške koje nastaju zbog staranja, ali sam postupak kalibracije može uneti nove greške.

6. Harmonici i nesinusoidalni talasi

Utjecaj harmonika: Harmonijske komponente u mreži mogu uzrokovati distorziju talasa napona. Nesinusoidalne varijacije napona mogu uticati na tačnost merila energije, posebno onih dizajniranih na osnovu pretpostavke sinusoidalnih talasa.

Greške merenja sa nesinusoidalnim talasima: Merila energije možda neće tačno meriti nesinusoidalne napone i struje, dovodeći do grešaka u izračunavanju energije.

Sažetak

Varijacije napona mogu dovoditi do grešaka u indukcijskim merilima energije kroz različite mehanizme, uključujući osjetljivost na napon, ograničenja mehanizama kompenzacije napona, promene gustoće fluksa, uticaj temperature, staranje komponenti kruga i prisustvo harmonika i nesinusoidalnih talasa. Da bi se smanjile ove greške, mogu se poduzeti sledeće mere:

  • Redovna kalibracija: Redovno kalibrirati merilo energije kako bi se osigurala tačnost merenja.

  • Komponente visokog kvaliteta: Koristiti komponente visokog kvaliteta kako bi se smanjile greške koje nastaju zbog staranja.

  • Kompenzacija temperature: Implementirati efikasne mehanizme kompenzacije temperature kako bi se smanjio uticaj varijacija temperature.

  • Filteri harmonika: Koristiti filtere harmonika kako bi se smanjio uticaj harmonika na talas napona.

Implementacijom ovih mera, tačnost merenja indukcijskih merila energije može biti efektivno poboljšana pod uslovima varijacija napona.

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Kineska mrežna tehnologija smanjuje gubitke u raspodeli struje u Egiptu
Kineska mrežna tehnologija smanjuje gubitke u raspodeli struje u Egiptu
2. децембра, пилотни проект смањења губитака у расподелној мрежи Јужног Каира у Египту, који је водила и реализовала кинеска електропреносна компанија, официјално је пролазио прихватну проверу компаније за расподелу електричне енергије Јужног Каира у Египту. Узастопни ступањ губитака на линији у пилотној зони се смањио од 17,6% на 6%, постижећи просечну дневну редукцију изгубљене електричне енергије од око 15.000 киловатних сати. Ово је први страни пилотни проект смањења губитака у расподелној м
Baker
12/10/2025
Zašto 2-ulazni 4-izlazni 10 kV čvrsto izolovani kolnični uređaj ima dve ulazne šaljive jedinice
Zašto 2-ulazni 4-izlazni 10 kV čvrsto izolovani kolnični uređaj ima dve ulazne šaljive jedinice
"2-in 4-out 10 kV čvrsto izolovana kolna jedinica" odnosi se na specifičan tip kolne jedinice (RMU). Izraz "2-in 4-out" ukazuje da ova RMU ima dva ulazna i četiri izlazna voda.10 kV čvrsto izolovane kolne jedinice su oprema koja se koristi u srednjenskim sistemu distribucije struje, uglavnom instalirane u transformatorskim stanici, distribucijskim stanicama i postajama za distribuciju visokonaponske struje na niskonaponske distribucijske mreže. Obično se sastoje od visokonaponskih ulaznih škraći
Garca
12/10/2025
Niskonaponske distributivne linije i zahtevi za raspodelu struje na građevinskim lokacijama
Niskonaponske distributivne linije i zahtevi za raspodelu struje na građevinskim lokacijama
Niskonaponske distributivne linije odnose se na kola koja, preko distributivnog transformatora, snižavaju visoku napetost od 10 kV na nivo od 380/220 V - tj. niskonaponske linije koje teče od podstane do krajevne opreme.Niskonaponske distributivne linije treba uzeti u obzir tokom faze dizajna konfiguracija vezanja podstana. U fabrikama, za radne prostore sa relativno visokim potrebama za energijom, često se instaliraju posebne radne podstane, gde transformatori direktno snabdevaju različite elek
James
12/09/2025
Trofazni SPD: Tipovi, vezivanje i vodič za održavanje
Trofazni SPD: Tipovi, vezivanje i vodič za održavanje
1. Šta je uređaj za zaštitu od strujnih talasa (SPD) sa tri faze?Uređaj za zaštitu od strujnih talasa (SPD) sa tri faze, takođe poznat kao gremlač za tri faze, specifično je dizajniran za sisteme sa trofaznim naponskim tokom. Njegova primarna funkcija je ograničavanje privremeno prekomernih naponih nastalih zbog udara munje ili operacija prekidača u mreži, time štiti električnu opremu dolje po lancu od oštećenja. SPD radi na principu apsorpcije i disipacije energije: kada dođe do događaja prekom
James
12/02/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru