Уређаји за мерење електричне енергије - врсте и типови, главне карактеристике

Уређаји за мерење електричне енергије - врсте и типови, главне карактеристикеЕлектрична енергија се преноси на огромним растојањима између различитих стања и дистрибуира се и троши на најнеочекиванијим местима и количинама. Сви ови процеси захтевају аутоматско евидентирање пролазних капацитета и изведених радова. Стање енергетског система се стално мења. Неопходно је анализирати и компетентно управљати главним техничким параметрима.

Мерење тренутне снаге додељује се ватметрима, чија је мерна јединица 1 ват, а рад обављен током одређеног временског периода додељен је метарима који узимају у обзир број вата на сат. У зависности од количине енергије узете у обзир, уређаји раде у оквиру кило-, мега-, гиго- или тера-јединица. Ово омогућава: један главни мерач смештен на трафостаници која обезбеђује снагу ...

 

Главне врсте дизајна трансформатора

Главне врсте дизајна трансформатораМеђу разноликим трансформаторским уређајима најчешће се налазе трансформатори: снага, мерни и посебни. Израз "снага" дефинише сврху повезану са претворбом велике снаге. То је због чињенице да је већини кућних и индустријских потрошача електричних мрежа потребан напон напајања од 380/220 волти. Међутим, испорука на велике удаљености повезана је с великим губицима енергије, који се смањују коришћењем високонапонских водова.

Мерни трансформатори створени су са високом класом тачности. Током рада, њихове метролошке карактеристике се периодично проверавају ради тачног мерења вредности и углова одступања вектора струје и напона. Главна карактеристика уређаја трансформатора струје је у томе што се они стално раде у режиму кратког споја ...

 

Како је трансформатор уређен и ради, које карактеристике се узимају у обзир током рада

Како је трансформатор уређен и ради, које карактеристике се узимају у обзир током радаУ енергетици, електроници и другим гранама примењене електротехнике, велика улога се даје трансформацијама електромагнетне енергије из једне врсте у другу. Бројни трансформаторски уређаји који су створени за различите производне задатке баве се овом проблематиком.

Неки од њих, који имају најсложенији дизајн, на пример, врше трансформацију снажних високонапонских енергетских токова. 500 или 750 киловолта у 330 и 110 кВ или у супротном смеру. Други раде као део уређаја малих кућанских апарата, електронских уређаја, система за аутоматизацију. Такође се широко користе у различитим изворима напајања мобилних уређаја. Трансформатори раде само у наизменичним напонским круговима различитих фреквенција и нису намењени за употребу у једносмерним круговима који користе друге врсте претварача ...

 

Како израчунати губитак напона кабла

Како израчунати губитак напона кабла

Кад је познат дизајн кабла, његов отпорност се израчунава од отпорности, дебљине и дужине метала језгре који носи струју. Специфична реактанција и дужина одређују укупну реактанцију кабла. Често је за прорачун довољно узети каталог са табелама и израчунати врсте отпора (активних и реактивних) према марки кабла са одређеним техничким карактеристикама. Познавајући две ноге правоугаоног троугла, израчунава се хипотенуза - вредност сложеног отпора.

Ствара се кабл за пренос називне струје. Помноживши његову нумеричку вредност са сложеним отпором, сазнаћемо величину пада напона. Обје ноге се израчунавају на сличан начин. Затим се раде једноставни тригонометријски прорачуни.Такође, за израчунавање губитака напона користе се посебне табеле, графикони и дијаграми сажети у техничким приручницима. ...

 

Савремени синхрони млазни мотори

Савремени синхрони млазни моториУ синхроним млазним моторима принцип стварања обртног момента ротора донекле се разликује од асинхроних и традиционалних синхроних мотора. Овде се одлучујућа улога додељује самом језгру ротора.

Ротор млазног синхроног мотора нема намотаје, чак ни на њему нема кратког споја. Уместо тога, језгра ротора је израђена веома хетерогено по магнетној проводљивости: магнетна проводљивост дуж ротора разликује се попречно од магнетне проводљивости. Захваљујући овом необичном приступу, нема потребе за намотима ротора и сталним магнетима на њему. Што се тиче статора, намотаји статора синхроног мотора се могу концентрирати или распоредити, док језгра стана и кућиште остају нормални. Читава карактеристика је у високо хетерогеном језгру ротора.За млазне синхроне моторе карактеристични су ...

 

Повезивање амперметра и волтметра у мрежи с наизменичном струјом

Повезивање амперметра и волтметра у мрежи с наизменичном струјомНапонски трансформатор користи се за мерење наизменичног напона. Ово је падајући трансформатор са два намотаја, чији је примарни намот повезан на две тачке круга, између којих треба да измерите напон, а секундарни - директно на волтметар. Мерни трансформатори на дијаграмима приказани су као обични трансформатори.

Трансформатор без оптерећеног секундарног намотаја ради у режиму мировања, а када је прикључен волтметар, чији је отпор висок, трансформатор остаје практично у овом режиму, и зато се измерени напон може сматрати пропорционалним напоном применом у примарном намоту, узимајући у обзир коефицијент трансформације једнак омјеру броја окретаја у својим секундарним и примарним намотима. На овај начин се може мерити високи напон, док ће се на уређај применити мали сигуран напон ...

 

Регулација једносмерног напона

Регулација једносмерног напонаПостоје многе инсталације, електрични погони, технологије у којима напајање не захтева наизменични, већ стални напон. Такве инсталације укључују разне индустријске машине, грађевинску опрему, моторе за електрични транспорт (метро, ​​тролејбус, утоваривач, електрични аутомобил) и друге ДЦ инсталације разних врста. Напон напајања за неке од ових уређаја мора бити променљив тако да, на пример, променљиво напајање струјом на електромотор доводи до одговарајуће промене брзине обртања његовог ротора.

Један од првих начина регулације једносмерног напона је регулација помоћу реостата. Тада се можемо присјетити мотора круга - генератора - мотора, гдје је поново подешавањем струје у намоту побуде генератора постигнута промјена радних параметара финал мотор. Али ови системи нису економични ...

 

Који су заштитни уређаји бољи: осигурачи или прекидачи?

Који су заштитни уређаји бољи: осигурачи или прекидачи?При управљању домаћом и индустријском електричном мрежом, увек постоји ризик од електричних повреда или оштећења опреме. Могу се појавити у било којем тренутку када се појаве критични услови. Да би се смањиле такве последице допустите заштитне уређаје. Њихова употреба значајно повећава сигурност коришћења електричне енергије. Заштита електричног круга ради на основу: осигурача, механичког прекидача.

Два сјајна научника Јоуле и Ленз успоредо су успоставили законе међусобних односа између величине пролазне струје у проводнику и ослобађања топлоте из њега, откривајући зависности од отпора струјног круга и трајања временског интервала. Њихова открића омогућила су стварање најједноставнијих заштитних конструкција заснованих на топлотном утицају струје на метал жице. Употреба електричних осигурача ...