K: Mi a célja a söntnek a mérőben?
V: A sönt (sönt ellenállás vagy ampermérő sönt) egy nagy pontosságú ellenállás, amely az áramkörön átfolyó áram mérésére használható. Az ampermérő sönt egy nagyon kis ellenállású kapcsolat az elektromos áramkör két pontja között, amely alternatív útvonalat képez az áram egy részének számára.
K: Mit csinál egy elektromos sönt?
V: A sönt egy elektromos eszköz, amely kis ellenállású utat hoz létre az elektromos áram számára. Ez lehetővé teszi, hogy az áram az áramkör egy másik pontjára áramoljon. A söntöket amperméteres söntöknek vagy áramsönt ellenállásoknak is nevezhetjük.
K: Mi az az árammérő sönttel?
V: Az APM söntmérő egy sönt erősítő mérő egyenáram mérésére külső sönttel együtt, tengeri, szabadidős és anyagmozgatási alkalmazásokhoz. Előnyök a következők: Külső söntekkel való használatra tervezték alacsony oldali alkalmazásoknál.
K: Hogyan méri a sönt a feszültséget?
V: A sönt mindig akkor kerül alkalmazásra, ha a mért áram meghaladja a mérőeszköz tartományát. Ezután a sönt párhuzamosan csatlakozik a mérőeszközhöz. A teljes áram átfolyik a sönten, és feszültségesést generál, amelyet ezután megmérnek.
K: Szükség van söntre a Naprendszerben?
V: Napelemes telepítéseknél az akkumulátorból kifolyó egyenáram figyeléséhez fontos mérőeszköz, például áramsönt felszerelése. A sönt az akkumulátorrendszer áramfelvételét, valamint a valós idejű feszültséget méri.
K: Mekkora a voltmérő sönt ellenállása?
V: Az ellenállás értékét a feszültségesés adja meg a maximális névleges áramerősségnél. Például egy 100 A-es és 50 mV-os söntellenállás ellenállása 50 / 100=0,5 mΩ. A feszültségesés maximális áramerősségnél általában 50, 75 vagy 100 mV névleges.
K: Hol kell lennie a söntnek az áramkörben az áramerősség méréséhez?
V: Nagyobb áramok méréséhez a mérőműszerrel párhuzamosan elhelyezhet egy söntnek nevezett precíziós ellenállást. Az áram nagy része a söntben folyik át, és csak egy kis része a mérőn. Ez lehetővé teszi a mérő számára nagyobb áramok mérését.
K: Hogyan néznek ki a söntök?
V: A legtöbb söntben két katéter (kicsi, vékony cső) van, amelyeket egy szelep köt össze. Az upstream katéter egyik vége egy kamrában van. Az alsó katéter másik vége a peritoneális (pair-et-NEE-ul) üregben van. Ez az a tér a hason belül, ahol a gyomor és a belek vannak.
K: Hány ampert használ egy sönt?
V: A sönt az egyenirányító áramerősségének megfelelő méretű ellenállás. Egy amper és 20, 000 amper vagy több amper között mérhetők. Jellemzően sárgarézből készül, vékony ellenálló anyagdarabokkal, amelyek két nagyobb sárgarézdarabot kötnek össze.
K: Hogyan kell bekötni egy ampermérő sönt?
V: Egyszerűen csatlakoztassa a mérő két kivezetését a sönt mindkét oldalára (oldalanként egy vezeték). Ezután állítsa sorba a söntjét a figyelni kívánt terheléssel vagy energiaforrással.
A sönt másik oldaláról egyszerűen lépjen tovább a töltésvezérlőhöz (vagy húzza ki a kapcsolatot stb.).
K: A sönt ugyanaz, mint a biztosíték?
V: Ha a biztosítékon átfolyó áram meghaladja a névleges értékét, a biztosíték megolvad vagy kiolvad, megszakítja az áramkört, és megakadályozza az áramkör többi részének vagy a csatlakoztatott eszközök károsodását. Összefoglalva, a sönt az áram mérésére szolgál, míg a biztosíték az áramkör túláram elleni védelmére szolgál.
K: Hogyan csatlakozik a sönt egy áramkörbe?
V: Egy 20 ohmos söntellenállás párhuzamosan csatlakozik a galvanométerhez, a kombináció pedig egy emf E cellához 40 ohmos ellenálláson keresztül. a sönt és az ellenállás közötti potenciálkülönbség aránya 1:3.
K: Miért vannak a bemeneti csatlakozók a teljesítménymérő hátlapján?
V: Az összes Yokogawa teljesítménymérő bemeneti csatlakozói a hátsó panelen találhatók. Ez figyelembe veszi a biztonságot a mérőműszer kezelésekor. A teljesítménymérő jelbemenete alapesetben nagy feszültséget és nagy áramerősséget visz, így hátul helyezzük el a kivezetéseket, hogy a felhasználó véletlenül se érintse meg az elektromos alkatrészt az előlapi gombok működtetésekor. A közelmúltban a biztonságot tervezzük termékeinkben a feszültségkapcsokhoz biztonsági kivezetések, az áramkivezetések kötőoszlopai és a kapcsok érintését megnehezítő védőburkolatok használatával. Néha azonban elfelejtheti a védőburkolatot, vagy váratlanul megszakad a kapcsolat, ezért a biztonság érdekében kívánatosnak tartjuk, hogy a bemeneti csatlakozókat a hátlapon helyezzék el.
K: Mi a transzformátor hátsó EMF-je?
V: A váltakozó áram és a kísérő mágneses fluxus változik, levágva mindkét transzformátortekercset és feszültséget indukálva minden tekercskörben. A primer áramkörben indukált feszültség ellentétes az alkalmazott feszültséggel, és ezt ellenfeszültségnek vagy hátsó elektromotoros erőnek (back EMF) nevezik.
K: Mi a különbség a villanyóra és az energiamérő között?
V: Ez azt jelenti, hogy az elektromos fogyasztásmérők csak az áramfogyasztást követik nyomon. Energiamérő: Az energiamérők viszont sokoldalúbbak. Különféle energiaformákat mérnek, beleértve a villamos energiát, a gázt, a vizet és a hőenergiát. Ezek a mérőórák holisztikus képet adnak a létesítményen belül használt összes energiatípusról.
K: Mi az E transzformátor?
V: A transzformátor olyan eszköz, amely elektromos energiát továbbít egy váltakozó áramú áramkörből egy vagy több másik áramkörbe, növelve (növelve) vagy csökkentve (lefelé) a feszültséget.
K: Melyek az elektronikus transzformátorok különböző típusai?
V: A fűtő- és hűtési transzformátorok legelterjedtebb típusai a fel- és lecsökkentő transzformátorok, amelyekben a 110 voltos nagyfeszültségű váltóáramú transzformátorok a feszültséget nagyfeszültségű 110 V-ról alacsony feszültségű 240 V-ra változtatják, míg a lelépő transzformátorok a feszültséget 240 V-ról 110 V-ra változtatják. és ipari épületekhez használják.
K: Hogyan működik az elektromágneses transzformátor?
V: A transzformátorok egy pár tekercset tartalmaznak, és a Faraday-féle indukciós törvényt alkalmazzák. Az AC áthalad a primer tekercsen, ami változó mágneses fluxust hoz létre. Az így létrejövő mágneses mező a második tekercsbe ütközik, és abban elektromágneses indukcióval váltakozó feszültséget generál.
K: Melyek az energiamérő termináljai?
V: Ezek a sorkapcsok L vagy A jelzéssel vannak ellátva a vonalhoz, N vagy B pedig a semlegeshez. Az energiamérő általában négy csatlakozóval rendelkezik. Egy pár kivezetés az áramtekercshez és egy másik pár a feszültségtekercshez (más néven nyomástekercs).
K: Jobbak a sárgaréz terminálok?
V: A sárgaréz akkumulátorterminálokat gyakran jobbnak tartják, mint a hagyományos vezetékcsatlakozókat, mivel jobban ellenállnak a korróziónak, és jobb elektromos csatlakozást biztosítanak. Ez az akkumulátor teljesítményének javulásához és hosszabb élettartamához vezethet.
K: Mire használható az áramváltó?
V: Áramtranszformátor (CT) egy másik áramkör áramának mérésére szolgál. A CT-ket világszerte használják a nemzeti villamosenergia-hálózatok nagyfeszültségű vezetékeinek felügyeletére. A CT-t úgy tervezték, hogy a szekunder tekercsében olyan váltakozó áramot állítson elő, amely arányos a primer tekercsében mért árammal.
K: Mire használható a CT és a PT?
V: Tipp: CT és PT típusú transzformátorok váltakozó áramban használatosak. A CT és a PT egyaránt áramok és feszültségek mérésére szolgáló mérőeszközök. Ott használatosak, ahol nagy mennyiségű áramot és feszültséget használnak. A CT és a PT szerepe az, hogy a nagy áramot és a nagy feszültséget egy paraméterre csökkentse.
K: Mi a különbség a CT és a normál transzformátor között?
V: Összefoglalva, a fő különbség az, hogy a CT-t kifejezetten az áram mérésére tervezték, míg a transzformátort elektromos energia átvitelére használják az áramkörök között. A fő különbség az áramhordozó képesség.
K: Mik az áramváltó előnyei?
V: Az áramváltók a nagyfeszültségű áramokat sokkal alacsonyabb értékre csökkentik, és biztonságos és kényelmes módot biztosítanak a váltakozó áramú átvitelben folyó aktuális elektromos áram felügyeletére. A CT úgy működik, hogy a primer áramot mágneses közegen keresztül szekunder árammá alakítja.