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


What is Differential Voltmeter ? คืออะไร Differential Voltmeter

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์คืออะไร?

คำจำกัดความ: โวลต์มิเตอร์ที่วัดความแตกต่างระหว่างแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่ทราบแล้วกับแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ทราบเรียกว่า ดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์ มันทำงานโดยอาศัยหลักการเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงกับแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ทราบ

ดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์ให้ความแม่นยำสูงมาก หลักการทำงานของมันคล้ายคลึงกับพอตตีโนมิเตอร์ และดังนั้นมันจึงได้ชื่อว่า พอตตีโนมิเตอร์โวลต์มิเตอร์

โครงสร้างของดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์
แผนวงจรของดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์แสดงด้านล่าง มิเตอร์ศูนย์ถูกวางไว้ระหว่างแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ทราบและตัวแบ่งความแม่นยำ ผลลัพธ์จากตัวแบ่งความแม่นยำถูกเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่ทราบ ตัวแบ่งความแม่นยำจะปรับจนกระทั่งมิเตอร์ศูนย์แสดงการเบี่ยงเบนเป็นศูนย์

Differential Voltmeter.jpg


เมื่อมิเตอร์แสดงการเบี่ยงเบนเป็นศูนย์ หมายความว่าขนาดของทั้งแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่ทราบและที่ไม่ทราบเท่ากัน ในขณะที่มิเตอร์แสดงการเบี่ยงเบนเป็นศูนย์ ทั้งแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่ทราบและที่ไม่ทราบไม่ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังมิเตอร์ และโวลต์มิเตอร์นำเสนอความต้านทานสูงต่อแหล่งกำเนิดที่วัด

มิเตอร์ศูนย์เพียงแค่ระบุความแตกต่างคงเหลือระหว่างแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่ทราบและที่ไม่ทราบ เพื่อกำหนดความแตกต่างระหว่างแหล่งกำเนิดได้อย่างแม่นยำ จะใช้มิเตอร์ที่มีความไวสูง

แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานต่ำหรือแหล่งกำเนิดความแม่นยำที่ควบคุมด้วยไดโอดแซนเนอร์ถูกนำมาใช้เป็นแรงดันอ้างอิง แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าสูงถูกใช้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้าสูง

ประเภทของดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์
มีสองประเภทของดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์:

  • ดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์ AC

  • ดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์ DC

ดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์ AC
ดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์ AC เป็นเวอร์ชันที่พัฒนาขึ้นจากเครื่องมือ DC แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า AC ที่ไม่ทราบถูกนำไปใช้กับรีติฟายเออร์ ซึ่งแปลงแรงดันไฟฟ้า AC เป็นแรงดันไฟฟ้า DC ที่มีขนาดเท่ากัน แรงดันไฟฟ้า DC ที่ได้จะถูกป้อนเข้าไปในพอตตีโนมิเตอร์เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้าที่ทราบ แผนผังบล็อกของดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์ AC แสดงด้านล่าง

Differential Voltmeter.jpg

แรงดันไฟฟ้า AC ที่รีติฟายถูกเปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้า DC มาตรฐาน เมื่อขนาดของทั้งสองเท่ากัน มิเตอร์จะแสดงการเบี่ยงเบนเป็นศูนย์ ในวิธีนี้ ค่าของแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ทราบจะถูกกำหนด

ดิฟเฟอร์เรนเชียลโวลต์มิเตอร์ DC
แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า DC ที่ไม่ทราบทำหน้าที่เป็นอินพุตสำหรับส่วนขยายเสียง ส่วนหนึ่งของแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตถูกป้อนกลับไปยังแรงดันไฟฟ้าอินพุตโดยใช้เครือข่ายแบ่งแรงดัน อีกส่วนหนึ่งของตัวแบ่งแรงดันให้แรงดันไฟฟ้าอินพุตส่วนหนึ่งแก่แอมปลิฟายเออร์มิเตอร์

Differential Voltmeter.jpg

มิเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อวัดความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าป้อนกลับและแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง เมื่อขนาดของแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ทราบและแรงดันไฟฟ้าอ้างอิงเป็นศูนย์ มิเตอร์ศูนย์จะแสดงการเบี่ยงเบนเป็นศูนย์

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่