ເຄື່ອງວັດແທກກະແສແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫນ້ອຍໂດຍ profile ການກະແຈກກະຈາຍຂອງຄວາມໄວການໄຫຼຂອງ upstream, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາສໍາລັບອຸປະກອນເຊັ່ນ: ຄວາມຍາວຂອງທໍ່ຊື່ທາງຫນ້າ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນຊຸມປີ 1950 ແລະ 1960, ເຊັນເຊີການໄຫຼຂອງເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າມີທໍ່ວັດແທກທີ່ຍາວກວ່າ, ເຊິ່ງໄດ້ມີບົດບາດແລ້ວໃນການປັບກິດຈະກໍາການບິດເບືອນໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງເຕັມທີ່. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່ມີການຮ້ອງຂໍສໍາລັບຄວາມຍາວຂອງພາກສ່ວນທໍ່ຊື່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນ, ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຮູບລັກສະນະແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ, ມີຄວາມຜິດພາດພື້ນຖານຕັ້ງແຕ່ ± (1.5 ~ 2.5)% Fs (ມູນຄ່າຂະຫນາດເຕັມ). ເຖິງແມ່ນວ່າມີການບິດເບືອນກິດຈະກໍາ, ມັນເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມຜິດພາດພື້ນຖານ, ແລະຄໍາຖາມແມ່ນບໍ່ໂດດເດັ່ນ.
ດ້ວຍການພັດທະນາວັດແທກການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ເສັ້ນຜ່າກາງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຂະຫນາດນ້ອຍຂະຫນາດກາງເຖິງຫຼາຍກວ່າ 1m ໃນການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ, ເຖິງ 3m. ດ້ວຍການວາງແຜນແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຊັນເຊີການໄຫຼ, ພວກມັນໄດ້ກາຍເປັນນ້ໍາຫນັກເບົາແລະຂະຫນາດນ້ອຍ. ໃນເວລານັ້ນ, ຄວາມຍາວລະຫວ່າງເຊັນເຊີການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະຫນ້າດິນເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ແມ່ນມີພຽງແຕ່ 1.25 ຫາ 2.5 ເທົ່າຂອງເສັ້ນຜ່າກາງ (D), ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງໄດ້ຖືກປັບປຸງຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ, ມີຄວາມຜິດພາດພື້ນຖານຂອງ ± 0.5% R (ມູນຄ່າການວັດແທກ). ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກຄົນຮູ້ສຶກວ່າຕ້ອງການກໍານົດຄວາມຍາວຂອງສ່ວນທໍ່ຊື່ໃນລັກສະນະປົກກະຕິ.
ໃນປີ 1991, ການຈັດພິມມາດຕະຖານໂລກໄດ້ຈັດພິມ IS09104 "ການວັດແທກການໄຫຼເຂົ້າຂອງຂອງແຫຼວໃນທໍ່ປິດ - ວິທີການກໍານົດຫນ້າທີ່ສໍາລັບເຄື່ອງວັດແທກກະແສໄຟຟ້າຂອງແຫຼວ", ເຊິ່ງກໍານົດວ່າສໍາລັບການປັບການໄຫຼ, ເສັ້ນຜ່າກາງພາຍໃນຂອງທໍ່ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼເຂົ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈະຕ້ອງບໍ່ຫນ້ອຍກວ່າພາຍໃນ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງເຊັນເຊີການໄຫຼແລະບໍ່ເກີນ 3% ຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນຂອງເຊັນເຊີ; ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ໃນສ່ວນທໍ່ຊື່ຢູ່ຢ່າງຫນ້ອຍ 10D ຫ່າງຈາກການລົບກວນທາງເທິງແລະ 5D ກ່ອນທີ່ຈະມີການລົບກວນທາງລຸ່ມຢູ່ຖານແກນ electrode ຂອງເຊັນເຊີ. ເມື່ອໃຊ້ອຸປະກອນ, ຍັງມີການຮ້ອງຂໍຈາກຜູ້ຜະລິດພາຍນອກຕ່າງໆວ່າໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງອຸປະກອນແລະອົງປະກອບການລົບກວນທາງເທິງຄວນຈະເປັນ ≥ 5D.
ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກມາດຕະຖານສໍາລັບການປັບການໄຫຼຂອງຕົວຈິງໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມ, ແລະອຸປະກອນການປັບການໄຫຼຂອງນ້ໍາຈໍານວນຫຼາຍໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງເປັນເຄື່ອງວັດແທກມາດຕະຖານ, ລະດັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງປົກກະຕິແມ່ນ 0.5 ຫຼືສູງເຖິງ 0.2 ຫາ 0.3. ການຮ້ອງຂໍອຸປະກອນວັດແທກກະແສແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງວັດແທກມາດຕະຖານແມ່ນເຂັ້ມງວດກວ່າ ແລະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມປົກກະຕິ. ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງມືຈໍານວນຫນຶ່ງຕິດຕັ້ງທໍ່ຊື່ຢູ່ທາງຫນ້າແລະຫລັງຂອງເຊັນເຊີການໄຫຼປົກກະຕິທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງລະດັບ 0.3, ແລະປັບມັນຫຼັງຈາກສົມທົບພວກມັນ. ຖ້າມັນຖືກ disassembled ແລະປະກອບໃຫມ່, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.
ຕົວຢ່າງ, ວັດຖຸທົດລອງແມ່ນເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງນໍ້າເປື້ອນໄຟຟ້າທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 50 ມມ. inlet ຂອງມັນແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາມຊຸດຂອງທໍ່, ມີເສັ້ນຜ່າກາງພາຍໃນຂອງ 50mm, 55mm, ແລະ 45mm ຕາມລໍາດັບ. ບ່າ inlet ປະກອບດ້ວຍ 55mm ແລະ 45mm ໃນລະຫວ່າງໄດ້ເກີນກົດລະບຽບຂອງ ISO9104, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຫຼືຫນ້ອຍກວ່າ 10% ຂອງເສັ້ນຜ່າກາງພາຍໃນຂອງເຊັນເຊີການໄຫຼ. ທໍ່ວັດແທກເຊັນເຊີການໄຫຼແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັບປາຍຮັບ, ແລະສາຍພື້ນຖານຂອງມັນແມ່ນຈຸດສູນກາງ, ຊື່, ແລະແນວນອນຈາກເສັ້ນພື້ນຖານຂອງທໍ່, ມີ deviation ຂອງ 3mm (6% ຂອງເສັ້ນຜ່າກາງພາຍໃນນອກ). ເຄື່ອງວັດແທກການໄຫຼຂອງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າຖືກດັດແປງໂດຍການຂະຫຍາຍທໍ່ວັດແທກເທິງພື້ນຜິວຄົງທີ່, ມີສອງປ່ອງຢ້ຽມສັງເກດການ 30 ມມ x 3 ມມເປີດອອກຕາມແນວນອນແລະແນວຕັ້ງຢູ່ທັງສອງສົ້ນຂອງທໍ່ວັດແທກສໍາລັບການວັດແທກການແຜ່ກະຈາຍຄວາມໄວການໄຫຼໂດຍໃຊ້ເລເຊີ Doppler velocimeter. ຜ້າຢາງຂອງທໍ່ວັດແທກຖືກນໍາເຂົ້າດ້ວຍການຫັນປ່ຽນເສັ້ນໂຄ້ງລັດສະໝີ 7.5 ມມ.
ສະຫຼຸບ
(1) ຜົນກະທົບຂອງ migraine ໃນມູນຄ່າການວັດແທກການຈະລາຈອນ
ຄວາມລໍາອຽງຂອງລະດັບການຮັບໄດ້ລົບກວນຄວາມສົມມາດຂອງເສັ້ນພື້ນຖານ electrode ເນື່ອງຈາກການກະຈາຍຂອງຄວາມໄວການໄຫຼພາຍໃນທໍ່ວັດແທກ. ຖ້າບາງສ່ວນປິດບັງການນໍາເຂົ້າ, ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການໄຫຼເຂົ້າຂອງເຄິ່ງຕ່ໍາຂ້ອນຂ້າງຊ້າລົງແລະບາງສ່ວນໃນເຄິ່ງເທິງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໄວ. ຖ້າມີອາການເຈັບເລັກນ້ອຍຍ້ອນຄວາມຊື່, ບາງຄົນອາດຈະປິດບັງຊ່ອງສຽບຂວາເພື່ອຊ້າລົງຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຢູ່ເບື້ອງຂວາແລະເພີ່ມຄວາມໄວຂອງການໄຫຼຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ. ຈາກຮູບທີ 2, ເມື່ອເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນຂອງຕົວຮັບໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທໍ່ວັດແທກເຊັນເຊີການໄຫຼ, ມີການປ່ຽນແປງໃນແງ່ບວກຂອງຄວາມຜິດພາດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ມີການປ່ຽນແປງ +(0.1-0.15)% ສໍາລັບຄວາມລໍາອຽງຕາມລວງນອນແລະການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຂອງ +(. 0.45-0.6)% ສໍາລັບຄວາມລໍາອຽງຊື່.
(2) ອິດທິພົນຂອງບ່າການໂຕ້ຕອບຕໍ່ຄ່າການວັດແທກການໄຫຼ
ເມື່ອເສັ້ນຜ່າກາງພາຍໃນຂອງຈອກດູດທີ່ນໍາເຂົ້າມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເສັ້ນຜ່າກາງພາຍໃນຂອງທໍ່ວັດແທກເຊັນເຊີການໄຫຼ, ມັນຈະກາຍເປັນທໍ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກະທັນຫັນ. ທາດແຫຼວເຂົ້າໄປໃນທໍ່ວັດແທກດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 5 ເພື່ອສ້າງເປັນສາຍນ້ໍາ, ເຊິ່ງແຍກອອກຈາກບາງສື່ອື່ນໆໂດຍການໂຕ້ຕອບ. ມັນກະແຈກກະຈາຍແລະກ້ຽວວຽນເຂົ້າໄປໃນ vortex ຢ່າງຮຸນແຮງ, ກາຍເປັນ vortex vortex. ໃນຂະນະທີ່ vortex ໄຫຼລົງລຸ່ມ, ມັນຄ່ອຍໆຫາຍໄປແລະລໍາການໄຫຼໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປທົ່ວສ່ວນຂ້າມ. ຖ້າທິດທາງຂອງ electrode ຢູ່ໃນເຂດ vortex, ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມູນຄ່າການວັດແທກການໄຫຼ.
ສະຫງວນລິຂະສິດ © Weibao Information Technology (Shanghai) Co,Ltd. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ