Fasemålere: formål, enhet og operasjonsprinsipp

click fraud protection

Det er vanlig å kalle en fasemåler en enhet av en elektrisk måleserie, hvis funksjon er å måle fasevinkelen i forhold til et par elektriske svingninger med konstant frekvens. For eksempel, ved å bruke en slik enhet, kan du bestemme vinkelen som viser faseforskyvningen i et trefaset spenningsnettverk. Dette er dets viktigste bruksområde. I denne artikkelen vil vi vurdere enheten og prinsippet for drift av fasemåleren, samt reglene for bruk av denne enheten.

Innhold:

  • Kort om fasemåleren
  • Elektrodynamisk
  • Digital
  • Brukermanual

Kort om fasemåleren

Når enheten er koblet til målekretsen, kobles den til strøm- og spenningskretser samtidig. Hvis det er nødvendig å jobbe med nettverk som har tre spenningsfaser, er enheten koblet til alle disse spenningsfasene samtidig. Strømforbindelsen gjøres til transformatorens sekundærviklinger.

Enheten bruker et forenklet koblingsskjema. Derfor vil det være enkelt å finne ut formålet med fasemåleren selv. Strømtilkoblingen utføres i to faser, derfor bestemmes den tredje fasen basert på tillegg av vektorene til bare et par strømmer (som betyr de målte fasene). Hensikten med fasemåleren er også å måle effektfaktoren. På enkelt språk blir denne enheten også referert til som en cosinusmåler.

For øyeblikket er det to typer fasemålere, hvis omfang er å bestemme effektfaktoren. Det er en digital og elektrodynamisk enhet. La oss vurdere dem mer detaljert.

Elektrodynamisk

En elektrodynamisk fasemåler blir ofte referert til som en elektromagnetisk fasemåler. Utformingen av denne typen målere er basert på en krets av den enkleste typen med en ratiometrisk retningsmekanisme, som gjør det mulig å utføre arbeid med å måle faseforskyvningen. Denne fasemåleren inneholder et par rammer, stivt forbundet med hverandre. Det er en spiss vinkel mellom dem lik 60 grader. Rammene er montert på aksler som er festet i støtter, så det er ikke noe mekanisk motmoment i enheten.

Det er visse forhold som bare kan stilles ved å skifte fasene til strømmene i kretsene til slike rammer. Den bevegelige komponenten til fasemåleren roteres med en vinkel lik vinkelen, som karakteriserer faseforskyvningsindeksen. En lineær skala på enheten gjør det mulig å registrere resultatet av målingen.

La oss vurdere prinsippet om drift av en elektrodynamisk fasemåler. I en slik enhet er det en fast type spole med en strøm og et par spoler i en bevegelig form. Hver av spolene av den bevegelige typen har sine egne strømmer som skaper magnetiske flukser i de stasjonære og i de bevegelige spolene. Derfor kan det antas at strømmene til spolene som samhandler genererer et par momenter. Verdiene av disse momentene er i stor grad i direkte proporsjon med plasseringen av spoleparet i forhold til hverandre, samt vinkelen som de bevegelige komponentene til fasemåleren roteres med. Disse øyeblikkene er rettet i forskjellige retninger, motsatt av hverandre. Gjennomsnittsverdiene av disse momentene er avhengig av strømmene som flyter i de bevegelige spolene og av strømmen i den stasjonære spolen. Det er også en avhengighet av utformingen av spolene og av fasevinkelen mellom spolene.

Dermed vil den mobile komponenten til fasemåleren rotere under arbeidet med disse momentene til likevektstilstanden vil ikke bli oppnådd, noe som vil være forårsaket av likheten i selve øyeblikkene etter resultatene av svingen. Den samme skalaen til en slik enhet kan ha en gradering i systemet med kraftfaktorer, noe som vil være praktisk for å utføre en rekke målinger.

Ulempen med elektrodynamiske fasemålere er hovedsakelig den direkte avhengigheten av avlesningene som oppnås på frekvensverdien. I tillegg er det også et stort strømforbruk fra kilden, som det forskes på.

Digital

Denne typen fasemålere produseres på flere måter. For eksempel har en fasemåler av kompensasjonstype en av de høyeste gradene av nøyaktighet, til tross for at den utføres manuelt. Prinsippet for drift av kompensasjonsfasemåleren er helt annerledes. I en slik enhet er det et par sinusformede spenninger. I dette tilfellet er hensikten å bestemme nøyaktig faseforskyvningen mellom dem.

I utgangspunktet påføres spenningen den såkalte faseskifteren, styrt av en spesiell kode direkte fra kontrollenheten. Faseforskyvningen vil endres gradvis til den når en tilstand av i fase. Under tuning bestemmes tegnet på skiftet av disse fasene ved hjelp av en fasefølsom detektor.

Utgangssignalet mates direkte fra denne detektoren til kontrollenheten. Kontrollalgoritmen implementeres direkte av pulskodingsmetoden. Etter ekvilibrering vil faseforskyverinngangskoden vise mengden faseforskyvning. Dette er dets grunnleggende operasjonsprinsipp.

I dag bruker digitale fasemålere prinsippet om diskret telling i sitt arbeid. Denne metoden fungerer i to trinn. I utgangspunktet er det en prosess knyttet til transformasjonen av faseskiftet til en indikator på et signal som har en viss varighet. Da endres selve lengden på denne impulsen ved hjelp av en diskret telling. Denne enheten inkluderer en fase-til-puls-omformer, en tidsvelger, en diskret pulsgenerator, samt en teller og en kontrollenhet. Det er viktig å vite at digitale fasemålere har en mindre målefeil, pga beregninger utføres på bekostning av flere perioder.

Brukermanual

Den beste manualen som forklarer hvordan du bruker fasemåleren er bruksanvisningen, som må være inkludert i pakken. Før du starter arbeidet, må du utføre en rekke sekvensielle handlinger. Det er først og fremst viktig å sørge for at frekvensområdet oppfyller de metrologiske egenskapene, samt at de ytre forholdene stemmer overens med driftsforholdene. Etter det kan du allerede sette sammen kretsen.

Så driften av fasemåleren bør utføres i følgende sekvens:

  1. Til å begynne med må du lese bruksanvisningen som er knyttet til enheten nøye, hvor du kan lære om formålet og bruksreglene.
  2. Ved hjelp av korrigereren settes pilen til nullverdimerket.
  3. Det er nødvendig å sørge for at alle knappene er i utvridd posisjon.
  4. Koble inngangsprobene til de riktige kontaktene.
  5. Nå må du slå på nettverksknappen. I dette øyeblikket skal en spesiell indikator lyse opp.
  6. Videre bør du ikke begynne å måle umiddelbart, siden enheten trenger tid til å varme opp. Denne prosedyren vil ta omtrent et kvarter.
  7. Nå finner vi signalspenningen fra inngangssiden.
  8. Vi trykker på en av knappene avhengig av nødvendig spenning og stiller inn ønsket frekvensområde.
  9. Etter det trykker vi "> 0
  10. Kanalprober plugges inn i den 4-polede inngangen.
  11. Deretter setter du bryteren for grensene til "20"-posisjonen.
  12. Etter det stilles pilen til selve måleren ved hjelp av regulatoren "> 0

Det er mye enklere å bruke en digital phaser. Videoanmeldelsen nedenfor viser tydelig driften av denne enheten:

Nå vet du hvordan du bruker en fasemåler og hva denne enheten er for. Vi håper det leverte materialet var nyttig og forståelig for deg!

Du vet sannsynligvis ikke:

  • Hvorfor er faseubalanse i et trefasenett farlig?
  • Hvordan bruke faseindikatoren
  • Hvordan fordele belastningen på tvers av faser

instagram viewer