Uređaji za mjerenje električne energije - vrste i vrste, glavne karakteristike

Uređaji za mjerenje električne energije - vrste i vrste, glavne karakteristikeElektrična energija prenosi se na ogromnim udaljenostima između različitih stanja, a distribuira se i troši na najneočekivanijim mjestima i količinama. Svi ti procesi zahtijevaju automatsko računovodstvo prolaznih kapaciteta i izvedenih radova. Stanje energetskog sustava neprestano se mijenja. Potrebno je analizirati i kompetentno upravljati glavnim tehničkim parametrima.

Mjerenje trenutne snage dodjeljuje se vatmetrima, čija je mjerna jedinica 1 vat, a rad obavljen u određenom vremenskom razdoblju dodijeljen je brojilima koji uzimaju u obzir broj vata na sat. Ovisno o količini energije koja se uzima u obzir, uređaji djeluju unutar kilo-, mega-, gigo- ili tera-jedinica. Ovo omogućuje: jedan glavni mjerač smješten na trafostanici koja omogućuje napajanje ...

 

Glavne vrste dizajna transformatora

Glavne vrste dizajna transformatoraMeđu raznolikim transformatorskim uređajima najčešće se nalaze transformatori: snaga, mjerni i posebni. Izraz "snaga" definira svrhu povezanu s pretvorbom velike snage. To je zbog činjenice da većini kućanskih i industrijskih potrošača električnih mreža treba napon od 380/220 volti. Međutim, isporuka na velike udaljenosti povezana je s velikim gubicima energije, koji se smanjuju korištenjem visokonaponskih vodova.

Mjerni transformatori stvoreni su s visokom razinom točnosti. Tijekom rada njihove se metrološke karakteristike povremeno provjeravaju radi ispravnog mjerenja vrijednosti i kutova odstupanja vektora struje i napona. Glavna značajka uređaja transformatora struje je da se oni stalno rade u načinu kratkog spoja ...

 

Kako je transformator uređen i radi, koje se karakteristike uzimaju u obzir tijekom rada

Kako je transformator uređen i radi, koje se karakteristike uzimaju u obzir tijekom radaU energetici, elektronici i drugim granama primijenjene elektrotehnike, velika se uloga pretvara transformacijama elektromagnetske energije iz jedne vrste u drugu. Brojni transformatorski uređaji koji su stvoreni za različite proizvodne zadatke bave se tim problemom.

Neki od njih, koji imaju najsloženiji dizajn, na primjer, izvode transformaciju snažnih visokonaponskih energetskih tokova. 500 ili 750 kilovolta u 330 i 110 kV ili u suprotnom smjeru. Drugi rade kao dio uređaja malih kućanskih aparata, elektroničkih uređaja, sustava za automatizaciju. Također se široko koriste u raznim izvorima napajanja mobilnih uređaja. Transformatori rade samo u izmjeničnim naponskim krugovima različitih frekvencija i nisu namijenjeni upotrebi u istosmjernim krugovima koji koriste druge vrste pretvarača ...

 

Kako izračunati gubitak napona kabela

Kako izračunati gubitak napona kabela

Kada je izvedba kabela poznata, njegov se otpornost izračunava od otpornosti, debljine i duljine metala jezgre koja nosi struju. Specifična reaktancija i duljina određuju ukupnu reaktanciju kabela. Često je za proračun dovoljno uzeti katalog sa tablicama i izračunati vrste otpora (aktivnih i reaktivnih) od marke kabela s određenim tehničkim karakteristikama. Poznavajući dvije noge pravog trokuta izračunajte hipotenuzu - vrijednost složenih otpora.

Stvara se kabel za prijenos nazivne struje. Pomnoživši njegovu brojčanu vrijednost s složenim otporom, saznajemo veličinu pada napona. Obje noge izračunate su na sličan način. Zatim se provode jednostavni trigonometrijski proračuni.Također, za izračunavanje gubitaka napona koriste se posebne tablice, grafikoni i dijagrami sažeti u tehničkim priručnicima. ...

 

Suvremeni sinkroni mlazni motori

Suvremeni sinkroni mlazni motoriU sinkronim mlaznim motorima princip stvaranja zakretnog momenta rotora pomalo se razlikuje od asinkronih i tradicionalnih sinkronih motora. Ovdje je odlučujuća uloga dodijeljena samoj jezgri rotora.

Rotor mlaznog sinkronog motora nema namotaja, čak ni namota kratkog spoja. Umjesto toga, jezgra rotora je magnetska vodljivost izrazito heterogena: magnetska vodljivost duž rotora razlikuje se od magnetske provodljivosti. Zahvaljujući ovom neobičnom pristupu, ne postoje potrebe za namotima rotora i stalnim magnetima na njemu. Što se tiče statora, namota statora mlaznog sinkronog motora može se koncentrirati ili rasporediti, dok jezgra i kućište statora ostaju normalni. Čitava značajka je u visoko heterogenoj jezgri rotora.Za mlazne sinkrone motore karakteristični su ...

 

Spajanje ampermetra i voltmetra u mreži s izmjeničnom strujom

Spajanje ampermetra i voltmetra u mreži s izmjeničnom strujomZa mjerenje naizmjeničnog napona koristi se naponski transformator. Ovo je padajući transformator s dva namota, čiji je primarni namot spojen na dvije točke kruga, između kojih trebate izmjeriti napon, a sekundarni - izravno na voltmetar. Mjerni transformatori na dijagramima prikazani su kao obični transformatori.

Transformator bez opterećenog sekundarnog namota djeluje u režimu mirovanja, a kada je spojen voltmetar, čiji je otpor visok, transformator ostaje praktički u tom načinu rada, i stoga se izmjereni napon može smatrati proporcionalnim naponom primijenjenom na primarno navijanje, uzimajući u obzir koeficijent transformacije jednak omjeru broja okretaja u svojim sekundarnim i primarnim namotima. Na taj se način može mjeriti visoki napon, dok se na uređaj primjenjuje mali siguran napon ...

 

Regulacija istosmjernog napona

Regulacija istosmjernog naponaPostoje mnoge instalacije, električni pogoni, tehnologije gdje napajanje ne zahtijeva promjenjivu, već konstantni napon. Takve instalacije uključuju razne industrijske strojeve, građevinsku opremu, motore za električni transport (metro, trolejbus, utovarivač, električni automobil) i druge DC instalacije raznih vrsta. Napajanje napona za neke od ovih uređaja mora biti promjenjivo tako da, na primjer, opskrba promjenjivom strujom elektromotora dovodi do odgovarajuće promjene brzine vrtnje njegovog rotora.

Jedan od prvih načina regulacije istosmjernog napona je regulacija s reostatom. Tada se možemo prisjetiti motora kruga - generatora - motora, gdje je opet podešavanjem struje u namotu pobude generatora postignuta promjena radnih parametara završni motor. Ali ti sustavi nisu ekonomični ...

 

Koji su zaštitni uređaji bolji: osigurači ili prekidači?

Koji su zaštitni uređaji bolji: osigurači ili prekidači?Pri radu s domaćom i industrijskom električnom mrežom uvijek postoje opasnosti od električnih ozljeda ili oštećenja opreme. Mogu se pojaviti u bilo kojem trenutku kada se pojave kritični uvjeti. Za smanjenje takvih posljedica dopustiti zaštitne uređaje. Njihova uporaba značajno povećava sigurnost korištenja električne energije. Zaštita električnog kruga djeluje na osnovi: osigurača, mehaničkog prekidača.

Dvojica briljantnih znanstvenika Joule i Lenz istodobno su uspostavili zakone međusobnih odnosa između veličine prolazne struje u vodiču i oslobađanja topline iz njega, otkrivajući ovisnost o otporu kruga i trajanju vremenskog intervala. Njihova otkrića omogućila su stvaranje najjednostavnijih zaštitnih struktura temeljenih na toplinskom učinku struje na metal žice. Upotreba električnih osigurača ...

 
Vrati se << 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 25 >> Sljedeća stranica