Fasemålere: formål, enhed og funktionsprincip

click fraud protection

Det er sædvanligt at henvise til en fasemåler som en enhed af en elektrisk måleserie, hvis funktion er at måle fasevinklen i forhold til et par elektriske svingninger med en konstant frekvens. For eksempel ved hjælp af en sådan enhed kan du bestemme vinklen, der viser faseforskydningen i et trefaset spændingsnetværk. Dette er dets vigtigste anvendelsesområde. I denne artikel vil vi overveje enheden og princippet om drift af fasemåleren samt reglerne for brug af denne enhed.

Indhold:

  • Kort om fasemåleren
  • Elektrodynamisk
  • Digital
  • Brugermanual

Kort om fasemåleren

Når apparatet er forbundet til målekredsløbet, er det forbundet samtidigt med strøm- og spændingskredsløb. Hvis det er nødvendigt at arbejde med netværk, der har tre spændingsfaser, er enheden forbundet samtidigt med alle disse spændingsfaser. Strømforbindelsen er lavet til transformatorens sekundære viklinger.

Enheden bruger et forenklet tilslutningsdiagram. Derfor vil det være nemt selv at finde ud af formålet med fasemåleren. Strømforbindelsen udføres i to faser, derfor bestemmes den tredje fase baseret på tilføjelsen af ​​vektorerne af kun et par strømme (hvilket betyder de målte faser). Også formålet med fasemåleren er at måle effektfaktoren. I et enkelt sprog kaldes denne enhed også for en cosinus-måler.

I øjeblikket er der to typer fasemålere, hvis omfang er at bestemme effektfaktoren. Det er en digital og elektrodynamisk enhed. Lad os overveje dem mere detaljeret.

Elektrodynamisk

En elektrodynamisk fasemåler omtales ofte som en elektromagnetisk fasemåler. Designet af denne type måler er baseret på et kredsløb af den enkleste type med en ratiometrisk retningsmekanisme, som gør det muligt at udføre arbejde med at måle faseforskydningen. Denne fasemåler indeholder et par rammer, der er stift forbundet med hinanden. Der er en spids vinkel mellem dem svarende til 60 grader. Rammerne er monteret på aksler, der er fastgjort i understøtninger, så der ikke er noget mekanisk modmoment i apparatet.

Der er visse betingelser, der kun kan indstilles ved at skifte faserne af strømmene i sådanne rammers kredsløb. Den bevægelige komponent af fasemåleren drejes med en vinkel svarende til vinklen, som karakteriserer faseforskydningsindekset. En lineær skala på enheden gør det muligt at registrere resultatet af målingen.

Lad os overveje princippet om drift af en elektrodynamisk fasemåler. I en sådan anordning er der en fast type spole med en strøm og et par spoler i en bevægelig form. Hver af spolerne af den bevægelige type har sine egne strømme, der skaber magnetiske fluxer i de stationære og i de bevægelige spoler. Derfor kan det antages, at strømmene af spolerne, der interagerer, genererer et par momenter. Værdierne af disse momenter er stort set i direkte proportion til placeringen af ​​spolparret i forhold til hinanden, såvel som den vinkel, hvormed fasemålerens bevægelige komponenter roteres. Disse øjeblikke er rettet i forskellige retninger, modsat hinanden. Gennemsnitsværdierne af disse momenter er afhængige af de strømme, der flyder i de bevægelige spoler og af strømmen i den stationære spole. Der er også en afhængighed af spolernes design og af fasevinklen mellem spolerne.

Således vil den mobile komponent af fasemåleren rotere under arbejdet med disse momenter indtil ligevægtstilstanden vil ikke blive opnået, hvilket vil være forårsaget af ligheden af ​​selve momenterne efter resultaterne af vendingen. Den samme skala af en sådan enhed kan have en graduering i systemet af effektfaktorer, hvilket vil være praktisk til at udføre en række målinger.

Ulempen ved elektrodynamiske fasemålere er hovedsageligt den direkte afhængighed af de opnåede aflæsninger af frekvensværdien. Derudover er der også et stort strømforbrug fra kilden, som der forskes i.

Digital

Denne type fasemåler fremstilles på flere måder. For eksempel har en fasemåler af kompensationstypen en af ​​de højeste grader af nøjagtighed, på trods af at den udføres manuelt. Funktionsprincippet for kompensationsfasemåleren er helt anderledes. I en sådan enhed er der et par sinusformede spændinger. I dette tilfælde er formålet at bestemme præcist faseforskydningen mellem dem.

Indledningsvis påføres spændingen til den såkaldte faseskifter styret af en speciel kode direkte fra styreenheden. Faseskiftet vil ændre sig gradvist, indtil det når en tilstand af i fase. Under tuning bestemmes tegnet på skift af disse faser ved hjælp af en fasefølsom detektor.

Udgangssignalet føres direkte fra denne detektor til styreenheden. Styrealgoritmen implementeres direkte ved hjælp af pulskodningsmetoden. Efter ækvilibrering vil faseskifterens inputkode vise mængden af ​​faseforskydning. Dette er dens grundlæggende funktionsprincip.

I dag bruger digitale fasemålere princippet om diskret tælling i deres arbejde. Denne metode fungerer i to trin. I første omgang er der en proces forbundet med transformationen af ​​faseskiftet til en indikator for et signal, der har en vis varighed. Så ændres selve længden af ​​den givne impuls ved hjælp af diskret tælling. Denne enhed omfatter en fase-til-puls-omformer, en tidsvælger, en diskret impulsgenerator samt en tæller og en kontrolenhed. Det er vigtigt at vide, at digitale fasemålere har en mindre målefejl, pga beregninger udføres på bekostning af flere perioder.

Brugermanual

Den bedste manual, der forklarer, hvordan man bruger fasemåleren, er dens brugsanvisning, som skal være inkluderet i pakken. Før du starter arbejdet, skal du udføre en række sekventielle handlinger. Det er vigtigt først og fremmest at sikre sig, at frekvensområdet opfylder de metrologiske karakteristika, samt at de ydre forhold stemmer overens med driftsforholdene. Derefter kan du allerede samle kredsløbet.

Så driften af ​​fasemåleren skal udføres i følgende rækkefølge:

  1. Indledningsvis skal du omhyggeligt læse brugsanvisningen, der er knyttet til enheden, hvor du kan lære om dens formål og brugsregler.
  2. Ved hjælp af korrektoren sættes pilen til nulværdimærket.
  3. Det er nødvendigt at sikre sig, at alle knapper er i opvredet position.
  4. Tilslut indgangsproberne til de relevante stik.
  5. Nu skal du tænde for netværksknappen. I dette øjeblik skal en speciel indikator lyse.
  6. Desuden bør du ikke straks begynde at måle, da enheden har brug for tid til at varme op. Denne procedure vil tage omkring et kvarter.
  7. Nu finder vi signalspændingen fra indgangssiden.
  8. Vi trykker på en af ​​knapperne afhængigt af den nødvendige spænding og indstiller det nødvendige frekvensområde.
  9. Derefter trykker vi på "> 0
  10. Kanalprober sættes i den 4-polede indgang.
  11. Indstil derefter kontakten for grænserne til positionen "20".
  12. Derefter indstilles selve målerens pil ved hjælp af regulatoren "> 0

Det er meget nemmere at bruge en digital phaser. Videoanmeldelsen nedenfor viser tydeligt betjeningen af ​​denne enhed:

Nu ved du, hvordan du bruger en fasemåler, og hvad denne enhed er til. Vi håber, at det leverede materiale var nyttigt og forståeligt for dig!

Du ved sikkert ikke:

  • Hvorfor er faseubalance i et trefaset netværk farligt?
  • Sådan bruges faseindikatoren
  • Hvordan man fordeler belastningen på tværs af faser

instagram viewer