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


Que é un voltímetro diferencial

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Que é un voltímetro diferencial?

Definición: Un voltímetro que mide a diferenza entre unha fonte de voltaxe coñecida e unha fonte de voltaxe descoñecida chámase voltímetro diferencial. Funciona baseándose no principio de comparar a fonte de voltaxe de referencia coa fonte de voltaxe descoñecida.

O voltímetro diferencial ofrece unha precisión moi alta. O seu principio de funcionamento é semellante ao dun potenciómetro, polo que tamén se lle chama voltímetro potenciómetro.

Construción do voltímetro diferencial
O diagrama de circuito do voltímetro diferencial amóstrase a continuación. Colócase un medidor nulo entre a fonte de voltaxe descoñecida e o divisor de precisión. A saída do divisor de precisión conectase á fonte de voltaxe coñecida. Ajustase o divisor de precisión ata que o medidor nulo mostre unha desviación nula.

Differential Voltmeter.jpg


Cando o medidor mostra unha desviación nula, indica que as magnitudes das fontes de voltaxe coñecida e descoñecida son iguais. Nese momento de desviación nula, nin a fonte coñecida nin a descoñecida envían corrente ao medidor, e o voltímetro presenta unha impedancia alta para a fonte medida.

O medidor nulo só indica a diferenza residual entre as fontes de voltaxe coñecida e descoñecida. Para determinar con precisión a diferenza entre as fontes, emprega-se un medidor máis sensible.

Úsase unha fonte estándar de CC de baixa tensión ou unha fonte de precisión controlada por Zener de baixa tensión como a fonte de voltaxe de referencia. As fontes de alta tensión úsanse para medir altas tensións.

Tipos de voltímetro diferencial
Hai dous tipos de voltímetros diferenciais:

  • Voltímetro diferencial de CA

  • Voltímetro diferencial de CC

Voltímetro diferencial de CA
O voltímetro diferencial de CA é unha versión mellorada dos instrumentos de CC. A fonte de voltaxe de CA descoñecida aplica-se a un rectificador, que converte a voltaxe de CA nunha voltaxe de CC de magnitude equivalente. A voltaxe de CC resultante alimentase entón a un potenciómetro para comparala coa fonte de voltaxe coñecida. O diagrama de bloques do voltímetro diferencial de CA amóstrase a continuación.

Differential Voltmeter.jpg

A voltaxe de CA rectificada compárase coa voltaxe de CC estándar. Cando as súas magnitudes son iguais, o medidor mostra unha desviación nula. De esta maneira, determinase o valor da voltaxe descoñecida.

Voltímetro diferencial de CC
A fonte de CC descoñecida serve como entrada á sección do amplificador. Unha fracción da voltaxe de saída retroalimentase á voltaxe de entrada mediante unha rede de división. Outra parte da rede de división proporciona unha entrada fraccionaria ao amplificador do medidor.

Differential Voltmeter.jpg

O medidor está deseñado para medir a diferenza entre a voltaxe de retroalimentación e a voltaxe de referencia. Cando as magnitudes da voltaxe descoñecida e da voltaxe de referencia son nulas, o medidor nulo indica unha desviación nula.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía