마인드 맵 갤러리 전력 및 전기 에너지 측정
전력 및 전기에너지의 측정방법을 포함한 전력 및 전기에너지의 측정, 전기 시스템 전력계, 저역률 전력계, 3상 전력 측정 등
2024-04-06 15:30:26에 편집됨인적 자원 비용 통제는 기업이 경제적 이익을 극대화하는 중요한 수단입니다. 기업은 문제에 대처하기 위해 핵심 경쟁력을 지속적으로 향상시켜야 합니다.
이것은 교육 기술에 대한 지침이 아니라 교육 분위기를 찾는 여정입니다. 독자 여러분, 이 책에서는 각 교육 이야기를 통해 진정한 교육자가 어떤 사람이어야 하는지를 알 수 있습니다. 예민하고 재치 있고, 아이들에게 적절한 것과 부적절한 것이 무엇인지 알고, 무엇을 말해야 할지, 무엇을 말하지 말아야 할지, 주의를 기울이십시오. 아이의 독특함에 주목하고, 아이의 개인 생활 세계에 관심을 기울이고, 아이의 말을 "보고" "듣는" 방법을 알아야 합니다. 참된 교육자만이 아이들의 마음을 이해하고, 준교육의 분위기를 조성하며, 교육과 성장을 더욱 아름답고 보람있게 만들 수 있습니다!
이 책에서 저자는 세부 사항을 벗겨내고 대부분의 사람들이 지식과 기술을 배우는 데 적합한 일련의 학습 방법을 요약합니다. 저자에 따르면 모든 학습은 정밀 입력, 심층 소화, 다중 출력의 세 단계로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 지식의 입력으로, 먼저 새로운 지식을 받아들이고, 그 다음 지식을 소화하고, 입력된 지식을 이해하고, 마지막으로 학습된 지식을 사용하는 것을 의미합니다. 이 책이 학습할 때 혼란스럽거나 새로운 기술을 배우는 방법을 모르는 모든 사람에게 도움이 되기를 바랍니다!
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전력 및 전기 에너지 측정
전력 및 전기 에너지 측정 방법
DC 전력 측정
전류계와 전압계로 DC 전력 측정
전력계를 이용한 DC 전력 측정: DC 전력을 측정하는 가장 편리한 방법은 전력계를 사용하여 직접 측정하는 것입니다.
DC 전위차계를 사용하여 DC 전력 측정
디지털 멀티미터로 DC 전력 측정
단상 AC 전력 측정
단상 AC 전력을 측정하려면 간접법을 사용하십시오. 전력이 안정될 때만 간접법을 사용하여 전기 에너지를 측정하십시오. 일반적으로 간접법은 사용되지 않습니다.
전력계로 단상 AC 전력 측정
3상 전력 측정
3상 유효전력은 단상전력계를 이용하여 별도로 측정한 후 그 합을 계산하는 것이 소위 3미터법이다.
전기 에너지 측정
전기 에너지 미터는 전기 에너지를 측정하는 데 일반적으로 사용됩니다. DC 전기 에너지 미터는 대부분 전기 시스템이며 AC 전기에는 인덕터 또는 정적 전자 에너지 미터가 일반적으로 사용됩니다.
전기 시스템 전력계
작동 원리
전력을 측정할 때 가장 일반적으로 사용되는 전력계측기는 계측기의 고정코일을 부하와 직렬로 연결하여 부하전류 I를 반영하고, 가동코일을 부하와 병렬로 연결하여 부하를 반영한다. 전압 U.
파워미터 전류 범위 확장
전력계의 범위를 확장하려면 전류 범위를 확장하거나 전압 범위를 확장할 수 있습니다. 전류 범위를 확장하려면 두 개의 고정 코일을 직렬에서 병렬로 변경하고 이에 따라 범위를 두 배로 늘릴 수 있습니다.
파워미터의 올바른 사용법
전기 시스템 기기의 토크 방향은 두 코일의 전류 방향과 관련됩니다. 이렇게 하려면 포인터를 양의 방향으로 바이어스할 수 있는 전류 방향을 지정해야 합니다. 즉, 전력계 배선은 "전원 측" 규칙을 준수해야 합니다. "전원단"은 "*" 또는 "±" 기호로 표시됩니다. 배선 시 두 코일의 "전원단"은 전기의 동일한 극성에 연결되어야 합니다. P88 예 3-1
저역률 전력계
저역률 전력계의 주요 특징은 계측기가 높은 감도를 가지며 정격 전압 및 정격 전류 cosΦ=0.1 또는 0.2 조건에서 포인터를 전체 스케일로 편향시킬 수 있다는 것입니다.
보상 코일을 이용한 저역률 전력계
보상 콘덴서를 이용한 저역률 전력계
커서 표시기가 있는 와이어 구조의 파워미터
3상 전력 측정
3상 회로의 전력을 측정하려면 단상 전력계 또는 3상 전력계를 사용할 수 있습니다. 전력계 구조에는 전기 시스템, 강자성 전기 시스템, 변환 전력계 등 여러 유형이 있습니다.
미터법을 이용한 3상 대칭 부하 전력 측정 대칭형 3상 시스템에서 부하도 대칭이면 전력계를 사용하여 한 위상의 부하 전력을 측정할 수 있습니다. 이는 전력계 판독값에 3을 곱한 것과 같습니다. 힘 비율), 즉, P=3P1 공식에서 P-3상 총 전력, P1-단상 전력계 판독값입니다.
3상 3선 시스템의 전력을 측정하는 2미터 방법
2미터 방식은 3상 3선 시스템에 적합하며 부하가 대칭인지 비대칭인지에 관계없이 사용할 수 있습니다. 부하 역률이 0.5 미만인 경우(예: |ψ|>60°) 전력계 중 하나의 판독값은 음수가 됩니다.
3상 4선 시스템의 전력을 측정하는 3미터 방법 2요소 3상 전력계는 본질적으로 2개의 단상 전력계와 동일하지만 2개 계량기의 이동 가능하고 시간에 민감한 부분은 하나의 포인터만 있는 공통 회전 샤프트에 장착되므로 수평의 토크가 회전축은 2와 같습니다. 움직이는 부품 모멘트의 대수적 합입니다. 그러나 배선은 2미터 방식으로만 수행할 수 있으며 3상 총 전력 값은 포인터 위치에서 직접 판매할 수 있습니다. 삼소자 삼상 전력량계는 동축 단상 전력량계 3개와 동일하므로 3미터 배선 방식에 따라 삼상 전력을 측정할 수 있습니다. 2요소는 3상 3선 시스템에만 적합하고, 3요소는 3상 4선 시스템에 적합합니다.
유도 시스템 전기 에너지 미터 및 전기 에너지 측정
고정된 AC 자기장과 가동부의 도체에 있는 자기장에 의해 유도된 전류 사이의 힘을 이용하여 작동하는 장비를 유도 시스템 장비라고 합니다. 일반적으로 사용되는 AC 전기 에너지 미터(전기 에너지 미터, 흔히 전기 계량기)는 유도 시스템 기기 중 하나입니다.
AC 단상 에너지 미터의 구조
유도 단상 AC 에너지 미터에는 광선 유형과 접선 유형의 두 가지 유형이 있습니다. 구조의 주요 차이점은 전압 코일 코어 평면의 배치, 광선 유형(턴테이블의 반경 방향에 맞춰) 및 접선 유형입니다. 유형(턴테이블의 반경 방향에 수직). 두 구조 모두 3개의 교류를 생성할 수 있으며 작동 원리는 전압 코일의 설치 위치만 다릅니다.
유도 단상 AC 에너지 미터는 주로 다음 부분으로 구성됩니다.
(1) 구동요소, 즉 회전토크를 발생시키는 요소로는 고정코일과 가동형 알루미늄 디스크가 있다. 고정 코일에는 부하와 병렬로 연결된 전기 코일 1과 부하와 직렬로 연결된 전류 코일 2가 있으며, 두 코일에 의해 생성된 3개의 교번 자속은 모두 "3개의 자속"이라고 불리는 알루미늄 디스크를 통과합니다. 알루미늄 디스크는 자속의 작용으로 유도됩니다. 와전류는 자속과 상호 작용하여 전자기력을 생성하여 알루미늄을 회전시킵니다.
(2) 제동 요소인 알루미늄 디스크는 회전 토크의 작용에 따라 가속 운동을 수행합니다. 회전 토크가 없을 때 알루미늄 디스크가 서로 다른 일정한 회전 속도를 생성하려면 회전 토크에 비례하는 브레이크를 사용해야 합니다. 회전 토크와 위상이 일치하는 제동 토크는 회전 토크와 제동 토크의 결합 작용으로 알루미늄 디스크가 평형에 도달할 수 있게 해줍니다. 회전 토크가 높을수록 균형을 잡을 때 속도가 빨라집니다.
(3) 축적 구조 축적 메커니즘은 전기 에너지 측정기의 알루미늄 판의 회전 수를 계산하여 전기 에너지의 측정 및 축적을 실현하는 데 사용됩니다. 축적기구는 웜(6), 회전축(7)에 설치된 웜기어(5), 기어와 캐릭터로 구성된 카운터로 구성된다.
AC 단상 에너지 미터의 작동 원리
알루미늄 디스크의 회전은 교번자속 Ф, 中, "가 서로 다른 공간에 있을 뿐만 아니라 교번의 초기 단계도 다르기 때문에 "자기장 속으로 이동"하는 추진력으로 간주할 수도 있습니다. 두 가지 형태의 조합 이동하는 자기장의 이동 방향은 위상진행자속 위치에서 위상지연자속 위치로 이며, 이는 알루미늄 디스크가 회전하도록 구동되는 방향이기도 함을 증명할 수 있습니다. .
전력량계의 올바른 사용법
전기량계를 올바르게 사용하려면 첫 번째 단계는 정격 전압, 정격 전류 및 정확도를 올바르게 선택하는 것입니다. 전기량계의 정격 전압은 전력망의 전압과 일치해야 합니다. 전기량계의 최대 정격 전류는 부하의 최대 전류보다 크거나 같아야 합니다. 전기 에너지 미터의 정확도는 0.5, 1.0, 2.0 및 3.0입니다. 전기 에너지 계량기의 정확도는 일반적으로 정격 전압, 교정 전류, 주파수 및 cosΦ=1 조건에서 기본 오류가 표준에 지정된 해당 값을 초과하지 않음을 의미합니다. 사용시 용도에 따라 적절한 정확도를 갖춘 에너지미터를 선택하실 수 있습니다. 전력계와 같은 에너지계의 올바른 배선은 "전력측" 규칙을 따라야 합니다. 그러나 전기 에너지 미터에는 함께 연결된 배선 전압 및 전류 코일 전원 단자가 있습니다. 즉, 위상 라인용 "in" 하나와 중성선용 "in" 하나와 "out" 하나의 단자가 있습니다. (중립선). 배선은 입력단이 전원단에 연결되고 출력단이 부하단에 연결되도록 해야 합니다. 전류 코일은 중성선이 아닌 위상선에 연결되어야 합니다.
삼상 활성에너지 측정기
전력계통에서 3상 전기에너지는 대부분 3상 에너지미터를 이용해 측정된다. 삼상 전력량계는 단상 전력량계 2개를 조합한 것, 단상 전력량계 3개를 조합한 것인데 그 구조는 단상 전력량계와 동일하지만 알루미늄 재질이다. 디스크는 공통 회전 샤프트에 장착되며 통합 메커니즘은 3상 전기 에너지 미터를 판독하는 데 사용됩니다.
3요소 3상 에너지 미터
3요소 3상 전기량계는 3상 4선식 시스템에서 전기에너지를 측정하는 데 사용되며, 그 원리는 전력을 측정하는 3미터 방식과 동일합니다. 3요소 전기에너지 계량기에는 두 가지 형태가 있습니다. 예를 들어, 국내 D형 전기에너지 계량기는 3개의 알루미늄 디스크 구조를 가지며, 3개의 알루미늄 디스크가 각각 3개의 부품으로 구동됩니다. 국내 D2형 전력량계는 단일 알루미늄 디스크 구조를 가지고 있지만 공통 회전축에는 알루미늄 디스크가 하나만 있으며 알루미늄 디스크의 서로 다른 위치에 3세트의 구동 코일이 설치되어 있습니다.
2요소 3상 전력량계
2요소 3상 전기에너지 측정기는 전력을 측정하는 2미터 방식과 동일하며, 3선식 시스템에서 3상 전기에너지를 측정하는 데 사용할 수 있습니다. 전력 측정을 위한 미터 방법은 그림 3-25와 같습니다. 2미터 방법은 일반적으로 고급 사용자에게만 사용됩니다. 2소자 3상 전기량계도 2개의 알루미늄판과 2개의 소자, 1개의 알루미늄판과 2개의 소자의 두 가지 구조를 가지고 있습니다.
3상 무효에너지 측정기 및 무효에너지 측정
무효전력량계로 무효전력량을 측정하는 것 외에, 배선 변경을 통해 단상 유효전력량계, 3상 유효전력량계로도 무효에너지를 측정할 수 있습니다.
3상 4선식 계통의 무효에너지 측정 3상 4선 시스템에서 무효 에너지를 측정하려면 추가 전류 코일이 있는 3상 무효 에너지 측정기를 사용할 수 있습니다. 3상 4선식 시스템과 3상 3선식 시스템에도 적합합니다.
3상 3선 시스템의 무효에너지 측정 3상 3선식 계통의 무효에너지는 위상차가 60도인 3상 무효에너지 측정기(DX2형 등)로 널리 측정된다.
단상 활성 에너지 측정기를 사용하여 대칭형 3상 3선 시스템에서 무효 에너지를 측정합니다.
3상 유효에너지 측정기를 사용하여 3상 무효에너지 측정
전자 단상 에너지 미터
전자식 전력량계는 전기량계의 구조를 근본적으로 바꾸어 회전하는 알루미늄 디스크, 전압원, 전류원을 없애고 대신에 스테퍼 모터로 구동되는 다이얼이나 액정에 판독값을 표시합니다.
전자 단상 에너지 미터의 구조 다이얼을 구동하기 위해 스테퍼 모터를 사용하는 전자 단상 전력량 측정기의 구조는 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.
1. 전압 및 전류 샘플링 회로: 사용자가 그리드에서 끌어온 그리드 전압 u 및 전류 i의 측정을 샘플링이라고도 하며 해당 측정 회로를 샘플링 회로라고도 합니다.
2. 곱셈기: 전력을 계산하려면 전압 분배기에서 출력되는 전압과 션트에서 출력되는 전류 값을 곱해야 합니다. 곱셈은 아날로그 양을 직접 곱하거나 디지털 양으로 변환하여 얻을 수 있습니다. 그런 다음 곱했습니다.
3. 전력-주파수 변환기(P-F 변환): 평균 전력에 비례하는 주파수를 갖는 펄스 신호를 생성하려면 승산기에 의해 출력되는 전압 값도 변환되어야 합니다.
4. 스테퍼 모터 카운터: 주파수 변환기는 평균 전력에 비례하는 펄스 신호를 출력합니다. 소비된 전기 에너지 값은 시간이 지남에 따라 누적되어야 합니다. 전자 단상 전기 에너지 미터는 스테퍼를 사용합니다. 카운터로서의 모터.
전자 삼상 에너지 미터
전자식 삼상 에너지미터의 회로구성
회로 구조와 단상 간의 주요 차이점은 다음과 같습니다. 1. 3상 전압 및 전류를 샘플링해야 합니다. 2. 대용량 전력량계의 경우 샘플링을 위해 변압기를 사용해야 합니다.
전자 삼상 전력량계의 샘플링 회로
3상 전자식 에너지 미터는 3상을 개별적으로 측정하고 단상을 기준으로 합산합니다. 그래서 그 구조는 싱글과 동일합니다. 그러나 3상은 대부분 고전압, 큰 부하 사용자를 위한 것이므로 일반적으로 전류 및 전압 변압기를 통해 샘플링해야 합니다.
외부 회로 계산
3상 전력량계는 단상과 마찬가지로 샘플링 저항을 계산해야 하며, 단계는 기본적으로 단상 계산 방법과 동일합니다. 1단계: F1과 F2에 의해 출력되는 펄스 주파수 fF1을 찾습니다. 4단계: 3단계의 샘플링 전압을 기반으로 전압 변환기를 선택합니다. 2단계: 전류 채널에 대한 변류기 비율과 부하 저항을 선택합니다. 세 번째 단계는 전압 샘플링 회로의 전압 값을 찾는 것입니다. 네 번째 단계는 3단계의 샘플링 전압을 기반으로 전압 변압기를 선택하는 것입니다.