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调整(校验)单相电度表时,要使电压与电流的相位差分别为60°、0°、90°以使cosφ=0.5、1、0(滞后),采用调压器移相用倒换电源相序的办法得到不同的相位差是一种简单可行的方法。但这种方法忽略了电度表电流线圈的电抗,认为电流线圈回路的电压与电流同相。但当在电流回路中接有多个电度表时,就不能忽略电度表电流线圈本身的电抗,该电抗使电流线圈上的电流滞后于电压一个φ角, 相似文献
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以电流源所产生的磁场强度为依据,从理论上导出线圈所产生的磁通势的计算公式,从而得出,线圈产生的磁通势不但与线圈所通过的电流及匝数有关(即安匝值),还与线圈的几何参数有关。从磁通势计算公式还可以看出,其法定计量单位为安培(A),但不能简单地以线圈通多少电流来表示继电器线圈所产生的磁通势,而应该用安匝来表示。 相似文献
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1 电流互感器变比校验的特点
电流互感器的工作原理不完全同于变压器,变压器铁芯内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生.而电流互感器铁芯内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生.一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。 相似文献
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李新 《安徽电力科技信息》2007,(1):29-31
1电流互感器变比校验的特点电流互感器的工作原理不同于变压器,变压器铁心内的交变主磁通是由一次线圈两端交流电压所产生,而电流互感器铁心内的交变主磁通是由一次线圈内电流所产生,一次主磁通在二次线圈中感应出二次电势而产生二次电流。 相似文献
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电度表又名瓦特小时表(watthourmeter),它常用来直接接入电路,其被测电能直接读出。 1.电度表基本误差产生原因电度表的基本误差主要由转动部分的摩擦以及电流元件的电流和磁通之间的非线性的关系所引起的。因磁路里面有铁芯,故磁通Φ1和电流之间不是线性关系;另外,电流线圈的磁通Φ1穿过铝盘时也要产生制动力矩。该力矩和电压线圈的磁通Φu所产生的制动力矩不同,它将随负载电流而变化,于是,在不同的负载下都难以得到合理的补偿。同时,由于摩擦力矩还 相似文献
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60°无功表属于两元件电度表,主要用于三相三线制的高压计量中,所谓60°,其实质就是在电度表的两个电压线圈中分别串接一附加电阻,以减小感抗的相对值,从而使电压工作磁通滞后电压线圈端电压的角度β=60°+αI(β称为内相角,αI为负荷电流超前该电流磁通的角度,其值一般较小,分析计算时可认为I与ΦI重合,即αI≈0)。而我们常见的有功电度表:90°跨相的三元件无功表、两元件半无功电度表其内相角均为90°,属于电压线圈端电压超前电压工作磁通90°的电度表。两种型式的表由于结构上的不同使得在分析其功率表达式时所用的方法也不同。 相似文献
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本文分析了感应系电度表只有当电压工作磁通与电流工作磁通之间的相位角为90°时,电度表才能正确计量电能。文章分析了影响相位角的诸因素以及为了调整相位角为90°所采取的可能措施。 相似文献
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当感应系电度表圆盘旋转时,由于圆盘切割磁通而产生制动力矩。穿过圆盘的磁通有阻尼磁钢的直流磁通、电压工作磁通和电流工作磁通,因此圆盘旋转时作用其上的制动力矩有阻尼磁钢产生的制动力矩M_z、电流工作磁通产生的自制动力矩M_I和电压工作磁通产生的自制动力矩M_U。今分别叙述这些制动力矩的计算方法。 相似文献
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电流互感器倘若二次发生开路,一次电流将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,这么高的电压作用于二次线圈及二次回路上,将严重威胁人身安全和设备安全,甚至线圈绝缘因过热而烧坏,保护可能因无电流而不能反映故障,对于差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动作。所以《安规》规定,电流互感器在运行中严禁开路。 相似文献
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谐波功率对感应式有功电度表计量的影响 总被引:13,自引:2,他引:13
谐波对感应式有功电度表计量的影响一直受到关注,但测量显示,现有的分析方法存在明显缺陷,不足以准确描述谐波引起的计量误差,谐波对感应式有功电度表计量的影响可分解为谐波功率和谐波电流影响的叠 加,该文主要分析谐波功率引起的计量误差。该文首先简要说明现有的分析方法所存在的问题,为了突破这些局限,该文将误差模型的推导建立在磁路分析的基础上,因为这更接近感应式有功电度表的工作原理。与现有的分析方法相比,该方法能够反映线路磁阻随频率的变化以及区分电压、电流元件中的工作磁通和非工作磁通,并且指出谐波功角偏移现象是因电压、电流元件中各部件磁阻的变化而产生,而不是只取决于电流元件中相位调整线圈参数的变化,实验分析显示该模型较好的吻合实际测量结果。 相似文献
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将平衡式湿簧管装配成湿簧继电器的过程中,必须对永久磁钢进行调整,以期继电器的吸合安匝及释放安匝达到设计要求,下面就二位偏倚极化继电器的调整问题加以阐述。 小型极化湿簧继电器的工作原理可用结构示意图(图1)来说明。其中φ_L和φ_R分别表示永久磁钢PM在动簧片(衔铁片)AM左右两侧气隙产生的磁通,φ_c为线圈C产生的工作磁通。 相似文献
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谐波对感应式有功电度表计量误差的影响 总被引:4,自引:1,他引:4
建立一种感应式有功电度表在谐波电压和谐波电流状况下计算计量误差的非线性数学模型。用该模型可分析谐波对感应式有功电度表计量误差的影响。计量误差考虑了电度表电压线圈和电流线圈在不同的谐波次数以及谐波大小时的非线性效应。按照数学模型用C语言编制了程序,计算结果表明:输入电压和输入电流中的谐波会引起较大的电度表计量误差,实验结果也证明了这一结论。 相似文献
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众所周知,根据单相电度表的基本原理和内部结构,它在空载时也要损耗一定的电能。这个损耗主要产生在电压线圈上,因为电压线圈在电度表空载时仍与电源并联,有电流通过,电压线圈本身有铜损,其铁心中也有铁损,所以电度表在空载时就要产生一定的电能损耗,这个损耗本身不会记数,但总电度表在记数。通常单相5A以下的电度表每个电压线圈的损耗为0.7~1.5W。这样每个家庭照明用的单相电度表平均每月约消 相似文献
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电能计量装置自身如何防窃电是用电管理部门的一项重要研究课题。为此,长沙旭华仪表厂研制开发了各种新型、实用的各种防窃电电度表,为用电管理部门提供了一种有效的技术管理手段。 一、防窃电电度表的特点 DD862F型防窃电电度表是在原 DD862型电度表的基础上通过采用两组电流线圈、正反向累加计度器等设计,将新型测量电路与单方向计度器相结合,使其达到了满意的防窃电效果。当不法分子用各种手段窃电时,会出现三种工作磁通和两种计度方式,不仅可防止窃电而且具有惩罚的功能。 二、防窃电的五种功能 1、防跨线功能 … 相似文献
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测量缝隙的磁场强度,通常用霍尔效应高斯计。我们用φ0.03、φ0.05、φ0.07的高强度绝缘漆包铜线做成圆形的平面线圈,配合CST—2型数字磁通表,同样可以测量气隙及窄缝中的磁场强度。这种扁平线圈的形状如图1所示。 相似文献
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目前,国内对磁通表的校验,通常是用互感线圈作磁通标准,利用冲击法在直流可调电源上进行。在校验中发现,国产标准互感线圈最大互感量通常为0.01亨利,最大允许电流为1安培,所以用它只能对上量限为0.01韦伯及以下的磁通表进行校验。为解决更高量限磁通表的校验问题,我们采用了允许电流较大的螺线管与测量线圈(自制——阻值低于磁通表外电路电阻,线圈常数值尽可能大)相耦合作磁 相似文献