Los esquemas más comunes para encender medidores eléctricos monofásicos y trifásicos

Los esquemas más comunes para encender medidores eléctricos monofásicos y trifásicosEn este artículo consideraremos los esquemas básicos para encender medidores eléctricos monofásicos y trifásicos. Quiero señalar de inmediato que los circuitos de conmutación de inducción y medidores eléctricos electrónicos son absolutamente idénticos.

Los orificios de montaje para fijar ambos tipos de medidores eléctricos también deben ser exactamente los mismos, sin embargo, algunos fabricantes no siempre cumplen con este requisito, por lo tanto, a veces puede haber problemas para instalar un medidor eléctrico electrónico en lugar de inducción en términos de montaje en el panel.

Las pinzas de los devanados actuales de medidores eléctricos se indican con las letras G (generador) y N (carga). En este caso, la pinza del generador corresponde al comienzo del devanado, y el clip de carga corresponde a su final.

Al conectar el medidor, es necesario asegurarse de que la corriente a través de los devanados pasa de sus comienzos a los extremos. Para hacer esto, los cables del lado de la fuente de alimentación deben estar conectados a los terminales del generador (terminales G) de los devanados, y los cables que se extienden desde el medidor al lado de la carga deben estar conectados a los terminales de carga (terminales H) ...

 

Invención de Daedalus: almacenamiento subterráneo de electricidad

Invención de Daedalus: almacenamiento subterráneo de electricidadDédalo es el seudónimo del científico inglés David Jones. Durante muchos años dirigió la columna Daedalus en la revista New Scientist, donde compartió sus ideas e inventos con los lectores de la revista.

La fantasía inventiva de Dédalo siempre se basa en la realidad científica. Y, curiosamente, aproximadamente el 17% de las invenciones de una forma u otra se tomaron en serio, patentaron, implementaron, y algunas, como se vio después, ya se habían implementado antes. Algunas de las ideas de Daedalus publicadas en la revista se demostraron "en la práctica", en programas de televisión de divulgación científica ...

La teoría homopolar del magnetismo terrestre establece que en las corrientes de convección del hierro fundido que se mueve en el núcleo de la Tierra bajo la influencia del campo magnético del planeta, surge una corriente eléctrica, que a su vez apoya este campo.

Daedalus ve la existencia de estas corrientes como una clave para resolver el problema de la energía: solo necesita bajar los electrodos tan profundamente como para conectarse a las corrientes profundas ...

 

¿El futuro para los sistemas de corriente continua?

¿El futuro para los sistemas de corriente continua?A principios del siglo XX, feroces debates entre especialistas sobre las ventajas y desventajas del uso de circuitos de corriente continua y alterna para el suministro de energía. Sucedió que se dio preferencia a los circuitos de CA trifásicos. Los industriales, al calcular el volumen de los costos de capital para la creación de sistemas de suministro de energía, han elegido, al parecer, la opción más óptima.

El papel decisivo en la ubicuidad de las redes de CA trifásicas fue jugado por la simplicidad de obtener un par con un número mínimo de fases. Contra la corriente continua, tales argumentos se presentaron como el alto costo y la baja confiabilidad de los motores, la complejidad de la conversión de energía. Pero eso fue entonces. Que ahora La experiencia práctica adquirida durante muchos años del desarrollo de la industria de la energía eléctrica da, en mi opinión, resultados devastadores.

El primero A partir del curso de los fundamentos teóricos de la ingeniería eléctrica, se sabe que para transferir la potencia máxima a la carga en circuitos de corriente alterna, se debe cumplir la condición de resistencia de fuente igual a resistencia de línea y resistencia de carga. De ello se deduce que la eficiencia teóricamente alcanzable para los circuitos de CA es del 33% ...

 

Acerca de los medidores electrónicos y ASKUE para "tontos"

Acerca de los medidores electrónicos y ASKUE para Un contador electrónico es un convertidor de una señal analógica a una frecuencia de repetición de pulso, cuyo cálculo da la cantidad de energía consumida.

La principal ventaja de los medidores electrónicos en comparación con los de inducción es la ausencia de elementos giratorios. Además, proporcionan una gama más amplia de voltajes de entrada, facilitan la organización de sistemas de medición de múltiples tarifas y tienen un modo retrospectivo, es decir, le permite ver la cantidad de energía consumida durante un período determinado, generalmente mensualmente; miden el consumo de energía, se adaptan fácilmente a la configuración de los sistemas ASKUE y tienen muchas más funciones de servicio adicionales.

Una variedad de estas funciones reside en el software del microcontrolador, que es un atributo indispensable de un medidor de electricidad electrónico moderno.

Estructuralmente, el medidor eléctrico consta de una carcasa con un bloque de terminales, un transformador de medición de corriente y una placa de circuito impreso en la que están instalados todos los componentes electrónicos.

Los componentes principales de un medidor electrónico moderno son ...

 

Ajustador de Profesiones

Mi profesion es un instaladorLa necesidad de establecer equipos eléctricos no es tan obvia como, por ejemplo, la necesidad de montarlos. Y los resultados del ajuste no son tan tangibles, tangibles como durante la instalación. Parecería que es más simple: aplique voltaje al equipo eléctrico montado y, presionando un botón, póngalo en acción.

Sin embargo, esto solo se puede hacer en los casos más simples, por ejemplo, cuando se enciende la iluminación en edificios residenciales; En la gran mayoría, los circuitos eléctricos después de la instalación están sujetos a ajustes.

En primer lugar, se debe verificar el equipo eléctrico. Esto se explica por el hecho de que durante la fabricación, el transporte y la instalación de equipos y aparatos, son posibles sus daños, desviaciones del proyecto, defectos latentes y, finalmente, solo errores, especialmente al realizar conexiones en circuitos complejos. Si descuida el cheque, es probable que el resultado sea una falla en el trabajo o un accidente grave.

En la puesta en marcha, la secuencia de operaciones es de gran importancia. Primero, estudian el diseño y la documentación técnica para el equipo eléctrico del complejo de lanzamiento, que generalmente está representado por el departamento de construcción de capital de la empresa del cliente. Luego verifique la integridad de la entrega del equipo, el cumplimiento de su diseño. Al mismo tiempo, los instaladores no solo se familiarizan con las soluciones de diseño, sino que también identifican las deficiencias y errores de los diagramas de circuito y corrigen los diagramas de cableado si no son consistentes con el principal ...

 

Cómo conectar el sensor de movimiento para controlar la luz

Cómo conectar un sensor de movimientoLa primera asociación que viene a la mente con la frase "hogar inteligente" es la inclusión automática de luz en una habitación cuando una persona aparece allí y la iluminación automática cuando la gente sale de esta habitación. En este artículo, daré instrucciones detalladas sobre cómo crear una inclusión de luz tan automática con sus propias manos, haciendo que su hogar sea un poco más inteligente.

Para implementar esta idea, se tomó el sensor de movimiento LX-01. El principio de su acción es simple: cuando hay movimiento en la zona de detección, cierra el circuito, lo que incluye dispositivos conectados a él. En ausencia de movimiento, el circuito se abre automáticamente, apagando todos los dispositivos.

El sensor de movimiento también tiene la capacidad de configurar, hay tres de ellos: el intervalo de tiempo para apagar, el nivel de iluminación y la sensibilidad. El intervalo de tiempo para el apagado establece el tiempo durante el cual el sensor funcionará desde la última detección de movimiento. Los valores se establecen entre 5 segundos y aproximadamente 2 minutos ...

 

Cómo los tiburones usan la ley de Ohm y la teoría de la probabilidad

Cómo los tiburones usan la ley de Ohm y la teoría de la probabilidadEn 1951, el científico inglés Lissman estudió el comportamiento de los peces de la gimnasta. Este pez vive en aguas opacas y opacas en lagos y pantanos de África y, por lo tanto, no siempre puede usar la vista para orientarse. Lissman sugirió que estos peces, como los murciélagos, se usan para orientación ecolocalización.

La sorprendente capacidad de los murciélagos para volar en completa oscuridad, sin toparse con obstáculos, se descubrió hace mucho tiempo, en 1793, es decir, casi simultáneamente con el descubrimiento de Galvani. Lo hizo Lazaro Spallanzani - Profesor de la Universidad de Pavía (donde trabajaba Volta). Sin embargo, la evidencia experimental de que los murciélagos emiten ultrasonidos y son guiados por sus ecos se obtuvo solo en 1938 en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, cuando los físicos crearon equipos para registrar ultrasonidos.

Habiendo probado la hipótesis ultrasónica de la orientación del gimnasio experimentalmente, Lissman la rechazó. Resultó que el gimnasta está orientado de alguna manera diferente. Al estudiar el comportamiento de la gimnasta, Lissman descubrió que este pez tiene un órgano eléctrico y comienza a generar descargas de corriente muy débiles en agua opaca. Tal corriente no es adecuada ni para defensa ni para ataque. Entonces Lissman sugirió que el gimnasta debería tener órganos especiales para la percepción de los campos eléctricos. sistema de sensores ...

 

¿Sabemos qué es el ánodo?

¿Sabemos qué es el ánodo?El autor teme que el lector inexperto no lea más el título. El cree la definición términos ánodo y cátodo Toda persona competente sabe que, al resolver un crucigrama, cuando se le pregunta sobre el nombre del electrodo positivo, inmediatamente escribe la palabra ánodo y todo encaja en las celdas. Pero no hay muchas cosas que sean peores que el medio conocimiento.

Recientemente, en el motor de búsqueda de Google, en la sección "Preguntas y respuestas", incluso encontré una regla por la cual sus autores sugieren recordar la definición de electrodos. Aquí esta:

«Cátodo - electrodo negativo el ánodo es positivo. Y recordar esto es más fácil si cuentas las letras en palabras. En cátodo tantas letras como en la palabra "menos", y en ánodo respectivamente, tanto como en el término "más". La regla es simple, memorable, uno tendría que ofrecerla a los escolares si fuera correcta. Aunque el deseo de los maestros de poner conocimiento en la cabeza de los estudiantes que usan mnemotecnia (la ciencia de la memorización) es muy loable. Pero volvamos a nuestros electrodos.

Para empezar, tomamos un documento muy serio, que es la LEY para la ciencia, la tecnología y, por supuesto, la escuela. Es "GOST 15596-82. FUENTES DE LA QUÍMICA ACTUAL. Términos y definiciones". Allí, en la página 3, puede leer lo siguiente: "El electrodo negativo de una fuente de corriente química es un electrodo que, cuando se descarga, es ánodo". Lo mismo, "Un electrodo positivo de una fuente de corriente química es un electrodo que, cuando se descarga, es cátodo". (Los términos están resaltados por mí. BH). Pero los textos de la regla y GOST se contradicen entre sí. Cual es el problema ...

 

Cómo determinar el número de vueltas de los devanados del transformador

Cómo determinar rápidamente el número de vueltas de los devanados del transformadorCuando no se conoce el tipo o los datos del transformador, se puede determinar el número de vueltas de cada devanado utilizando un multímetro.

Con un ohmímetro, determine la ubicación de los terminales de todos los devanados del transformador. Si hay espacios entre la bobina y el circuito magnético, se enrolla un devanado adicional sobre los devanados con un cable delgado. Cuantos más giros tenga el devanado, más precisos serán los resultados de la medición.

Si no hay espacio en la bobina del transformador para un devanado adicional, entonces, en lugar de un devanado adicional, puede usar parte del devanado exterior. Para hacer esto, abra con cuidado la capa de aislamiento exterior de la bobina para acceder a la última capa del devanado, hecha, como de costumbre, de vuelta a vuelta. Se cuentan varias vueltas desde el final de este devanado en la capa "desnuda". Limpie cuidadosamente el esmalte de la última vuelta contada.

Al medir, una sonda del voltímetro está conectada al extremo del devanado, la aguja se sujeta a la otra sonda. Un ohmímetro mide la resistencia de todos los devanados, un devanado con alta resistencia es el principal.

En el caso de que todavía haya devanados con alta resistencia, uno de los devanados con baja resistencia se toma como el primario y se le aplica un voltaje alterno bajo, por ejemplo ...

 

Efecto Hall y sensores basados ​​en él.

Efecto Hall y sensores basados ​​en él.El efecto Hall fue descubierto en 1879 por el científico estadounidense Edwin Herbert Hall. Su esencia es la siguiente. Si se pasa una corriente a través de una placa conductora y se dirige un campo magnético perpendicular a la placa, entonces el voltaje aparece en la dirección transversal a la corriente (y la dirección del campo magnético): Uh = (RhHlsinw) / d, donde Rh es el coeficiente Hall, que depende del material del conductor; H es la fuerza del campo magnético; I es la corriente en el conductor; w es el ángulo entre la dirección de la corriente y el vector de inducción de campo magnético (si w = 90 °, sinw = 1); d es el grosor del material.

El sensor Hall tiene un diseño ranurado. Un semiconductor se encuentra en un lado de la ranura, a través del cual fluye la corriente cuando se enciende el encendido, y por otro lado, un imán permanente.

En un campo magnético, los electrones en movimiento se ven afectados por una fuerza. El vector de fuerza es perpendicular a la dirección de los componentes magnéticos y eléctricos del campo.

Si se introduce una oblea de semiconductores (por ejemplo, de arseniuro de indio o antimonuro de indio) en un campo magnético a través de la inducción en una corriente eléctrica, entonces surge una diferencia de potencial en los lados, perpendicular a la dirección de la corriente. El voltaje Hall (Hall EMF) es proporcional a la corriente y a la inducción magnética.

Hay un espacio entre la placa y el imán. En el espacio del sensor hay una pantalla de acero. Cuando no hay pantalla en el espacio, un campo magnético actúa sobre la placa semiconductora y se elimina la diferencia de potencial. Si la pantalla está en el espacio, las líneas de fuerza magnéticas se cierran a través de la pantalla y no actúan sobre la placa, en este caso, la diferencia de potencial no ocurre en la placa.

El circuito integrado convierte la diferencia de potencial creada en la placa en pulsos de voltaje negativo de cierto valor en la salida del sensor. Cuando la pantalla está en el espacio del sensor, habrá voltaje en su salida, si no hay pantalla en el espacio del sensor, entonces el voltaje en la salida del sensor está cerca de cero ...

 

Cómo reparar un estrangulador para una lámpara fluorescente

Cómo reparar un estrangulador para una lámpara fluorescenteEn el artículo, el autor comparte su experiencia en la restauración de estranguladores, que son parte de dispositivos industriales para el suministro de lámparas fluorescentes lineales. Los precios de estos estranguladores pueden ser más altos que los de las lámparas fluorescentes. Desafortunadamente, adquirir la copia requerida del inductor puede ser difícil, especialmente en el "interior". Sí, y no siempre es posible colocar el producto que se ofrece en el mercado en el candelabro (pantalla) de una lámpara fluorescente. Puede ser más barato, más fácil y más rápido restaurar un inductor defectuoso viejo que adquirirlo. nuevo

 

Nikola Tesla en Absurdopedia

Nikola Tesla en Absurdopedia Y Tesla dijo: Que haya luz. Y se hizo la luz. Y Tesla vio la luz de que él era bueno. Y Tesla separó el cable de la toma de corriente. ~ Génesis del electromagnetismo sobre Nikola Tesla

¡Coca-Cola con Pepsi-Cola es imposible sin Nikola! ~ George W. Bush sobre Nikola Tesla en su ensayo escolar

¡Es solo un imbécil! ¡Intentaría hacer al menos la mitad de lo que dibujé en papel! ~ Leonardo da Vinci sobre Nicola Tesla en sus memorias

Tenía pánico por los gérmenes, se lavaba las manos constantemente y en los hoteles exigía hasta 18 toallas por día. Si una mosca estaba sentada en la mesa durante la cena, obligando al camarero a traer un nuevo pedido. ~ Wikipedia sobre los criterios para el genio de Nikola Tesla

¡No somos fogoneros, no carpinteros! ~ Nikola Tesla sobre su llamado

¡Comenzando la terapia de choque! ~ Infantería de Tesla sobre los preceptos de Nikola Tesla

¡El botín de Zadolbal Winchester! ~ Carmack sobre el meteorito Tesla

Wah! Wah! ~ Cthulhu sobre Tesla

Tengo una corriente continua y tiene una curva. Definitivamente es un arado! ~ Edison sobre cómo Tesla enturbió a AC

Kvass: no es una estaca, ¡bebe a Nikol! ¡Cualquier "química" es un boicot! ¡Bebe a Nikol todo el año! ~ Nikola Tesla sobre Kvass "Nikola"


Nikola Tesla (también conocido como Samodelkin, ucraniano. Mikola Tesla, Alb. Niccolo Teslo, 1856 - ????) - un famoso inventor, un científico loco, el segundo rector de LETI y solo un serbio nacido en Croacia, que trabajó para la URSS, mientras estaba en los Estados Unidos. Albanés étnico por pasaporte; Esloveno en la realidad; Kirguís en la ducha. Pionero, octubre y Komsomolets de toda la ingeniería eléctrica y radio física.

Fue llevado a la Tierra desde las profundidades del espacio por el meteorito de Tunguska, aunque todo tipo de fuentes no autorizadas afirman que, por el contrario, trajo el meteorito de Tunguska a la Tierra. Entró en la historia de la física y la ciencia ficción como el primero de los Jedi, que dominó la Fuerza por completo y aprendió a transmitir los rayos generados por la Fuerza a largas distancias. Los numerosos inventos de Tesla se difundieron aún más en la economía nacional y los asuntos militares de los Jedi y los Sith. Hecho (exclusivamente para lulz) TeslaYolku, Costume Electrician y VibroTank para la industria militar. Participó en los planes secretos de la URSS para llevar a cabo operaciones de sabotaje internacionalista en Parallel Worlds, para lo cual, cuando los estadounidenses realizaron el experimento Rainbow, fue transferido al Ciberespacio, donde ayudó activamente a la URSS a destruir el mundo, que vemos en nuestras pantallas en estas Alertas Rojas. Nadie sabe si participó directamente en las hostilidades y si regresó del ciberespacio a nuestro mundo real, pero todos saben muy bien lo que diseñó allí.

Entre los estudiantes que ahora viven y envidian a Tesla se encuentran personalidades tan interesantes como ...