русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Основные теоретические сведения


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 612; Нарушение авторских прав


Для измерения количества потребленной электрической энергии приме-няют­ся электрические счетчики. Рассмотрим принцип действия счетчика электроэнергии.

В зависимости от расположения электромагнитов по отношению к диску счетчика, последние бывают с радиальной и тангенциаль­ной магнитной сис-темой. Принцип работы индукционного счетчика не зависит от расположения магнитной системы. Ниже рассматри­вается принцип работы индукционного счетчика с радиальной маг­нитной системой.

Конструкцию счетчика следует изучать по макету. Индукционный счет-чик имеет магнитную систему, состоящую из двух электромагнитов. Обмотка одного электромагнита включается на напряжение сети. Эта обмотка имеет большое витков тонкой прово­локи, следовательно, у нее большое сопротивле-ние и по ней проходит малый ток. Эта обмотка часто называется обмоткой параллельного электромагнита и проходящий по ней ток создает намагни-чивающую силу FU, которая обеспечивает получение магнитного потока ФU. Последний, при постоянных параметрах обмотки, пропорционален подве-денному напряжению U.

Обмотка второго электромагнита включается последовательно с нагруз-кой и имеет небольшое число витков провода большого се­чения. Эта обмотка называется обмоткой последовательного электромагнита и проходящий по ней ток I, величина которого зависит от сопротивления нагрузки, создает намаг-ничивающую силу FI, которая обеспечивает получение магнитного потока ФI . Последний, при постоянных параметрах обмотки, пропорционален току нагруз-ки. Эти два магнитных потока ФU и ФI, пересекая алюминиевый диск, индукти-руют в нем электродвижущие силы E1 и Е2, каждая из которых отстает от соответствующего магнитного потока на угол 90°. В диске появятся токи I1 и I2, которые будут отставать от своих э.д.с. на углы α1 и α2 (если считать, что алюминиевый диск имеет кроме активного и некоторое индуктивное сопротив-ление). В результате взаимодействия токов I1 и I2 с магнитными потоками ФU и ФI появится вращающий момент, который вызо­вет вращение алюминиевого диска. Количество оборотов диска учи­тывается счетным механизмом, соеди-ненным зубчатой передачей с осью алюминиевого диска.



Из теории индукционных приборов известно, что вращающий момент индукционного счетчика активной энергии пропорционален мощности

 

M = K1UIcosφ = K1P.

При вращении алюминиевого диска возникают и тормозные моменты: момент от действия тормозного магнита и моменты от взаимодействия магнитных потоков ФU и ФI с вихревыми токами в алюминиевом диске. Если допустить, что механический момент трения отсутствует, то тормозной момент

 

МТ= K2n ,

 

где n – частота вращения алюминиевого диска;

K2– коэффициент пропорциональности.

При постоянной нагрузке цепи, т.е. при постоянной мощности, устанав-ливается равенство вращающего и тормозного момента M = MT.

Отcюда

K1P = K2n; Р = (К2/К1)n.

 

Обозначив К2/К1= С0, получим Р = С0n.

Из приведенного выражения видно, что частота вращения алюми­ниевого диска пропорциональна мощности.

Энергию, потребляемую нагрузкой, можно узнать, если умножить мощность на время W = Pt = С0nt = С0N, откуда С0= W/N,

где С0 – действительная постоянная счетчика.

Действительная постоянная счетчика, это количество потребляемой энергии за один оборот диска. Номинальная постоянная счетчика определяется по его паспортной табличке. Число оборотов диска или пропорциональная ему электрическая энергия учитывается спе­циальным счетным механизмом.

Согласно ГОСТу счетчики могут быть пяти классов точности –1; 1,5; 2; 2,5; 3. ГОСТ предъявляет к счетчикам следующие требования:

1. При прохождении тока только по одной параллельной обмотке диск счетчика, сделав после включения не более одного оборота, должен останови-тся и оставаться неподвижным при напряжениях, лежащих в пределах 80-100 % от номинального.

2. Счетчик должен вращаться без остановки при номинальных напря-жениях, частоте, cosφ = 1 при: нагрузке 0,5 % от номинальной для счетчиков классов 1;1,5 и при нагрузке 1 % от номинальной для счетчиков классов 2;2,5;3.

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Запрещается производить включение схемы без разрешения преподавателя. | Порядок выполнения работы


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.288 сек.