Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiary mocy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zjawisko wzrostu zapotrzebowania na moc mieszania podczas opróżniania zbiornika
PL
Zbadano efekt wzrostu mocy mieszania podczas opróżniania mieszalnika przy obracającym się mieszadle, w momencie kiedy obniżające się zwierciadło cieczy było blisko górnej powierzchni obracających się łopatek mieszadła. Wykonano pomiary mocy mieszania w zbiornikach o różnej skali oraz określono rozkłady trzech składowych prędkości cieczy w mieszalniku. Na tej podstawie zaproponowano mechanizm zjawiska powodującego obserwowany efekt oraz podano zależności pozwalające określić ilościowy wzrost mocy mieszania.
EN
Three tanks (diam. D = 200-400 mm) equipped with agitators with diams. related to D in 1:3 ratio were used sep. to measure the torque values of each agitator rotating at various frequencies during emptying tank when level of liq. was lowering close to upper surface of the rotating blades. On the basis, the quantitative increases of power consumption for the frequencies of the rotating agitator were detd. The highest values of mixing power were obsd. for low frequencies of rotating agitators.
PL
W artykule opisano propagację błędów losowych w multiplikatywnych algorytmach przetwarzania, cechujących się mnożeniem danych pomiarowych przez siebie. Wyznaczono równania propagacji błędów dla dwóch algorytmów służących do obliczania wartości skutecznej i mocy elektrycznej na podstawie cyfrowych reprezentacji przebiegów. Przeprowadzono analizę propagacji błędów kwantowania i błędów spowodowanych drżeniem próbek przy użyciu równań propagacji błędów oraz metodą Monte Carlo wykorzystując niepewność wyników pomiaru do porównywania ich niedokładności.
EN
Multiplicative algorithm, used for example for calculation of electrical power on the basis of digital representations of a voltage and current signal, characterize occurrence of products of measurement results. Accuracy of the results in the output of the algorithm can be analyzed by using error propagation equations for different kinds of the algorithm input errors. The alternative way consist in application of Monte Carlo method especially in sophisticated measurement condition. The general form of the multiplication algorithms is described in the paper and, for two kinds of the algorithm, the propagation equations have been determined. Error analysis of the algorithms applied for calculation of effective value and electric power has been performed for two basic errors caused by sampling jitter and quantization of samples.
3
Content available remote Definitions of Power Quantities in the IEEE Std 1459-2010
EN
The paper deals with the definitions of electrical power to quantify the flow of electrical energy in single-phase and three-phase circuits under sinusoidal, nonsinusoidal, balanced and unbalanced conditions recommended for the instrumentation design by the current IEEE 1459-2010 standard. These definitions were adopted not by consensus but by balloting. They are based on concepts strongly contested by some eminent researchers. According to the author of the article, this determines the expected lack of practical impact of the standard.
PL
Artykuł przedstawia definicje elektrycznych wielkości mocowych opisujących przepływ energii elektrycznej w obwodach sinusoidalnych i niesinusoidalnych, jednofazowych i trójfazowych, symetrycznych i niesymetrycznych zalecane przez aktualnie obowiązującą normę IEEE 1459-2010 do stosowania przy konstruowaniu przyrządów pomiarowych. Definicje te przyjęte zostały nie na zasadzie konsensusu lecz w wyniku głosowania. Oparte są o koncepcje mocno kontestowane przez niektórych wybitnych badaczy. Zdaniem autora artykułu przesądza to o spodziewanym braku praktycznego oddziaływania normy.
EN
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z pomiarem mocy strat w rdzeniach magnetycznych wykonanych z niskostratnych taśm nanokrystalicznych i amorficznych. W artykule zaprezentowana została opracowana metoda mostkowa pomiaru strat mocy. Metoda należy do grupy bezpośrednich metod pomiaru mocy strat w układzie mostka niezrównoważonego. W treści zamieszczono najważniejsze elementy analizy obwodowej, schematy układów pomiarowych i algorytm pomiaru stratności w próbkach magnetycznych zamkniętych. Aplikację proponowanej metody przedstawiono na przykładzie pomiaru stratności w toroidalnym pakietowanym rdzeniu amorficznym wykonanym z materiału Metglas-2605S3A i toroidalnym rdzeniu zwijanym wykonanym z taśmy Magnetec Nanoperm. W zestawieniach wyników pomiarów ujęto stratności wyznaczone w szerokim zakresie indukcji przy częstotliwości 50Hz. Osiągniętą rozdzielczość i dokładność metody potwierdzają wyniki pomiarów stratności których wartość nie przekraczała 200mW. Dodatkowo w artykule zaprezentowano budżet niepewności i analizę dokładności zaprezentowanych wyników pomiarów.
PL
W artykule przedstawiono metodę programowej korekcji błędów częstotliwościowych liniowych obwodów wejściowych realizowaną w dziedzinie widmowej. Metoda wymaga znajomości częstotliwościowych charakterystyk błędów modułu i błędów fazowych korygowanego obwodu. Niepewność wyznaczenia tych charakterystyk jest jednym ze składników decydujących o skuteczności korekcji. Przedstawiono analizę niepewności pomiarów po korekcji przy pomiarach wartości skutecznej i mocy czynnej sygnałów odkształconych.
EN
This paper presents a software method of dynamic errors correction realised in spectrum domain. The correcting method is based on the knowledge of frequency characteristics of magnitude and phase errors. Measurement uncertainty of this errors influence on correction efficiency. An analyses of measurement uncertainty after correction with RMS and real power of distorted signals measurements is also shown.
PL
Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy mocy wyposażony w jeden wielokanałowy przetwornik A/C nie może próbkować jednocześnie przebiegów prądu i napięcia. Próbkowanie niejednoczesne jest przyczyną błędów pomiaru. W artykule scharakteryzowano te błędy oraz przedstawiono prosty sposób ich redukcji.
EN
Use microcontrollers to build electrical measuring converters is very economical. But most popular microcontrollers have one embedded analog to digital converter with input's multiplexer. They are unable to sample two input analog signal (voltage and current) at the same time. The non-simultaneous sampling of current and voltage signals results in measurement errors. The characteristic of these errors and simple method for reduction of errors are presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.