マインドマップギャラリー 電力と電気エネルギーの測定
電力および電気エネルギーの測定、電力および電気エネルギーの測定方法を含む、 電気系統パワーメーター、 低力率電力計、 三相電力の測定など
2024-04-06 15:30:26 に編集されましたMappa mentale per il piano di inserimento dei nuovi dipendenti nella prima settimana. Strutturata per giorni: Giorno 1 – benvenuto, configurazione strumenti, presentazione team. Secondo giorno – formazione su policy aziendali e obiettivi del ruolo. Terzo giorno – affiancamento e primi task guidati. Il quarto giorno – riunioni con dipartimenti chiave e feedback intermedio. Il quinto giorno – revisione settimanale, definizione obiettivi a breve termine e integrazione culturale.
Mappa mentale per l’analisi della formazione francese ai Mondiali 2026. Punti chiave: attacco stellare guidato da Mbappé, con triplice minaccia (profondità, taglio, sponda). Criticità: centrocampo poco creativo – la costruzione offensiva dipende dagli attaccanti che arretrano. Difesa solida (Upamecano, Saliba, Koundé). Portiere Maignan. Variabili: gestione infortuni e condizione fisica dei big. Ideale per scout, giornalisti e tifosi.
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電力と電気エネルギーの測定
電力および電気エネルギーの測定方法
直流電力の測定
電流計と電圧計による直流電力の測定
電力計を使用した DC 電力の測定: DC 電力を測定する最も便利な方法は、電力計を使用して直接測定することです。
DC ポテンショメータを使用した DC 電力の測定
デジタルマルチメータによる DC 電力の測定
単相交流電力の測定
単相交流電力の測定には間接法を使用します。電力が安定している場合にのみ間接法を使用して電力量を測定します。通常、間接法は使用されません。
電力計による単相交流電力の測定
三相電力の測定
三相有効電力は単相電力計で個別に測定し、その合計を求めることができる、いわゆる三メーター法です。
電気エネルギーの測定
電気量計は電気量の測定に一般的に使用されます。DC 電気量計は主に電気システムであり、AC 電力にはインダクタまたは静的電子量計が一般的に使用されます。
電気系統パワーメーター
動作原理
電気機器は電力を測定するために最も一般的に使用される機器であり、電力を測定する場合、機器の固定コイルは負荷と直列に接続され、負荷電流 I を反映します。可動コイルは負荷と並列に接続され、負荷を反映します。電圧U。
パワーメーターの電流範囲を拡大
パワーメータのレンジを拡大するには、電流レンジを拡大するか、電圧レンジを拡大します。電流レンジを拡大するには、2 つの固定コイルを直列から並列に変更すると、それに応じてレンジが 2 倍になります。
パワーメーターの正しい使い方
電気システム機器のトルクの方向は、2 つのコイルの電流の方向に関係します。これを行うには、ポインタを正の方向にバイアスできる電流方向を指定する必要があります。つまり、パワー メータの配線は「電源側」の規則に準拠する必要があります。 「電源端」は「*」または「±」の記号で表されます。配線の際は、2つのコイルの「電源端」を同じ極性に接続してください。 P88 例 3-1
低力率電力計
低力率電力計の最大の特徴は、定格電圧、定格電流cosφ=0.1または0.2の条件下で指針をフルスケールまで振れる高感度な計器であることです。
補償コイルを使用した低力率電力計
補償コンデンサを使用した低力率電力計
カーソルインジケーター付きワイヤー構造パワーメーター
三相電力の測定
三相回路の電力を測定するには、単相電力計または三相電力計を使用できます。パワーメータの構造には電気式、強磁性体式、変換式パワーメータなどがあります。
メータ法による三相対称負荷電力の測定 対称三相システムでは、負荷も対称である場合、電力計を使用して 1 つの相の負荷電力を測定できます。三相の合計電力は、電力計の読み取り値の 3 倍に等しくなります。 力率)、つまり P=3P1 式では、P-三相合計電力、P1-単相電力メーターの測定値です。
三相3線式の電力を測定する2メートル法
2メーター方式は三相3線式に適しており、負荷の対称・非対称に関係なく使用できます。負荷力率が 0.5 未満 (つまり、|φ|>60°) の場合、電力計の 1 つの読み取り値は負になります。
三相4線式の電力を測定する3メートル法 2 素子の三相電力計は基本的に 2 つの単相電力計と同等ですが、2 つの計器の可動部分と時間に敏感な部分は 1 つの指針だけを備えた共通の回転軸に取り付けられているため、水平方向のトルクは回転軸は 2 に等しい。可動部分のモーメントの代数和。ただし、配線は2メートル法のみで、指針位置から三相合計電力値を直接販売できます。 3 素子の三相電力計は、同軸単相電力計 3 台に相当するため、3 メートル配線法に従って三相電力を測定できます。 2 エレメントは三相 3 線システムにのみ適しており、3 エレメントは三相 4 線システムに適しています。
誘導式電力量計と電力量の計測
固定された交流磁場と、その磁場によって可動部の導体に誘導される電流との間の力を利用して動作する機器を誘導式機器といい、一般的に使用されている交流電力量計(電力量計、通称:電気量計)。電気計器)は誘導系計器の一つです。
交流単相電力量計の構造
誘導単相交流電力量計には、レイ型とタンジェンシャル型の 2 つのタイプがあります。構造上の主な違いは、電圧コイルのコア面の配置が異なることです。レイ型(ターンテーブルの半径方向に沿って)とタンジェンシャル型です。タイプ(ターンテーブルの半径方向に垂直)。どちらの構造も 3 つの交流を生成できます。動作原理はまったく同じです。唯一の違いは、電圧コイルの取り付け位置です。
誘導単相交流電力量計は主に次の部品で構成されています。
(1) 駆動要素、つまり回転トルクを発生する要素は、固定コイルと可動アルミディスクから構成されます。固定コイルには、負荷と並列に接続された電気コイル 1 と、負荷と直列に接続された電流コイル 2 があり、2 つのコイルによって生成される 3 つの交流磁束はすべて「3 つの磁束」と呼ばれ、アルミニウム ディスクを通過します。磁束の作用によりアルミニウムのディスクが誘導され、渦電流が磁束と相互作用して電磁力を生成し、これがアルミニウムを回転させます。
(2) ブレーキ要素であるアルミディスクは、回転トルクの作用を受けて加速運動を行います。回転トルクがないときにアルミディスクが異なる一定の回転速度を生み出すためには、回転トルクに比例したブレーキを使用する必要があります。回転トルクと同位相の制動トルクにより、アルミディスクは回転トルクと制動トルクの共同作用により平衡状態に達し、高速回転が可能となります。回転トルクが大きいほど、バランスをとるときの速度が大きくなります。
(3) 蓄電機構 蓄電機構は、電力量計のアルミ板の回転数を計算し、電力量の計測と蓄電を実現します。蓄積機構は、ウォーム6と、回転軸7に取り付けられたウォームギア5と、歯車と文字からなるカウンタとを備えている。
AC単相電力量計の動作原理
交番磁束Ф、中、「」は異なる空間にあるだけでなく、交番の初期位相も異なるため、アルミニウムの円盤の回転は「磁場への移動」の推進とみなすこともできます。 2つの形式の組み合わせにより、移動磁界の移動方向は進相磁束位置から遅相磁束位置へであることが証明でき、これはアルミニウムディスクが回転駆動される方向でもあります。 。
電力量計の正しい使い方
電力量計を正しく使用するには、最初のステップは、定格電圧、定格電流、精度を正しく選択することです。電力量計の定格電圧は、電力網の電圧と一致している必要があります。電力量計の最大定格電流は負荷の最大電流以上である必要があります。電力量計の精度は0.5、1.0、2.0、3.0です。電力量計の精度とは、一般に、定格電圧、校正電流、周波数、cosφ=1の条件下で、基本誤差が規格で定められた対応する値を超えないことを意味します。ご使用の際は、用途に応じて適切な精度の電力量計をお選びいただけます。 電力メーターなどのエネルギーメーターの正しい配線は、「電源側」の規則に従う必要があります。ただし、電力量計には、一緒に接続された配線の電圧と電流のコイル電源端子があります。ジャンクション ボックスには、相線用の「入力」と中性線用の「入力」と「出力」の 4 つの端子があります。 (ニュートラルライン)。 配線は、入力端が電源端に接続され、出力端が負荷端に接続されるようにする必要があります。電流コイルは中性線ではなく相線に接続する必要があります。
三相有効電力量計
電力システムでは、三相電力量は主に三相電力量計を使用して測定されます。三相電力量計は、2 つの単相電力量計を組み合わせたもの、または 3 つの単相電力量計を組み合わせたもので、構造は単相電力量計と同じですが、アルミニウムが使用されています。ディスクは共通の回転軸に取り付けられており、積分機構を使用して三相電力量計を読み取ります。
3要素三相電力量計
3 要素三相電力量計は、三相 4 線式システムの電力量を測定するために使用されます。その原理は電力を測定するための 3 メーター法と同じです。 また、3 要素電力量計には 2 つの形式があります。たとえば、家庭用 D 型電力量計は 3 つのアルミニウム ディスク構造を持ち、3 つのアルミニウム ディスクが共通の回転軸に取り付けられ、それぞれ 3 つのコンポーネントによって駆動されます。国産のD2型電力量計はアルミディスク一枚構造であり、共通の回転軸上にアルミディスクが1枚だけあり、そのアルミディスクの異なる位置に3組の駆動コイルが取り付けられています。
2要素式三相電力量計
2 素子式三相電力量計は、電力を測定するための 2 メートル法と同じです。原理は 2 線式システムの三相電力量を測定するために使用できます。電力を測定するためのメーター方式 接続方法は図 3-25 に示されています。2 メーター方式は 3 線式システムにのみ適しており、通常はパワー ユーザーにのみ使用されます。 2エレメント三相電力量計もアルミ板2枚とエレメント2枚、アルミ板1枚とエレメント2枚の2つの構造になっています。
三相無効電力計と無効電力の測定
無効電力量は無効電力量計で測定できるほか、配線を変更することで単相有効電力量計や三相有効電力量計でも測定できます。
三相4線式の無効電力測定 三相 4 線式システムで無効電力量を測定するには、追加の電流コイルを備えた三相無効電力量計を使用できます。三相4線式はもちろん、三相3線式にも適しています。
三相3線式の無効電力測定 三相3線式の無効電力量は、位相差60度の三相無効電力量計(DX2形など)で測定することが一般的です。
単相有効電力量計を使用して、対称三相 3 線システムの無効電力を測定します
三相無効電力量を測定するには三相有効電力量計を使用します
電子単相電力量計
電子電力量計は、電力量計の構造を根本的に変更し、回転するアルミニウムのディスク、電圧サークル、電流サークルを廃止し、代わりにステッピング モーターで駆動される文字盤または液晶に測定値を表示します。
電子単相電力量計の構造 ステッピング モーターを使用してダイヤルを駆動する電子式単相電力量計の構造には、次の部品が含まれています。
1. 電圧および電流のサンプリング回路: グリッド電圧 u とユーザーがグリッドから引き出す電流 i の測定はサンプリングとも呼ばれ、対応する測定回路はサンプリング回路とも呼ばれます。
2. 乗算器: 電力を計算するには、分圧器によって出力される電圧とシャントによって出力される電流値を乗算する必要があります。乗算する場合、アナログ量を直接乗算することも、デジタル量に変換して変換することもできます。次に乗算します。
3. 電力周波数変換器 (P-F 変換): 平均電力に比例した周波数のパルス信号を生成するには、乗算器から出力された電圧値も変換する必要があります。
4. ステッピング モーター カウンタ: 周波数変換器は、平均電力に比例したパルス信号を出力します。消費電力量値は時間の経過とともに累積されます。累積作業は電子単相ステッパーを使用します。カウンターとしてのモーター。
電子三相電力量計
電子三相電力量計の回路構成
回路構造と単相の主な違いは次のとおりです。 1. 三相の電圧と電流をサンプリングする必要があります。 2. 大負荷電力量計の場合、サンプリングには変圧器を使用する必要があります。
電子三相電力量計のサンプリング回路
三相電子電力量計は、三相を個別に測定し、単相に基づいて合計します。構造的にはシングルと同じです。ただし、三相は主に高電圧および大負荷のユーザー向けであるため、通常は変流器と電圧変圧器を介してサンプリングする必要があります。
外部回路計算
三相電力量計も単相電力量計と同様にサンプリング抵抗を計算する必要があります。手順は基本的に単相電力量計と同じです。 ステップ 1: F1 と F2 によって出力されるパルス周波数 fF1 を求めます。 ステップ 4: ステップ 3 のサンプリング電圧に基づいて変圧器を選択します。 ステップ 2: 電流チャネルの変流器の比と負荷抵抗を選択します。 3 番目のステップは、電圧サンプリング回路の電圧値を見つけることです。4 番目のステップは、ステップ 3 のサンプリング電圧に基づいて変圧器を選択することです。