コイル機器の原理

こんにちは友人、本稿では、いつでも移動コイル機器の原理やその他の関連する情報です。 あなたは私の努力に感謝します、私はそう願っています。
可動コイル装置の構造の簡単な図を図に示します。 それは強力で永久的な靴の磁石から成っています。 軽いアルミニウム前の良いワイヤーの多くの回転の軽い長方形のコイルは巻かれます。 鉄心はコイルの中で力の磁力線のためのリラクタンスを減らすために挿入されます。 コイルは紡錘に取付けられ、移動要素として機能する。

移動コイルの器械の働き主義

スピンドルには二つのリン青銅螺旋ヘアスプリングが取り付けられている。 ばねは流れのために入って来、出て行く鉛として機能すると同様、制御のトルクを提供する。 渦電流の弱まることはアルミニウム前によって提供されます。

基本的な移動コイルの器械の働き主義は現在の運送コンダクターが磁界に置かれるとき、機械力がコンダクターで出されることです。
基本原理は、可動電流搬送コイルによって生成される磁界が主磁界(永久磁石によって生成される)に一致しようとすると、偏向トルクが発生すると言 トルクの偏向の生産によって、ポインターはスケールに偏向する。

可動コイル器具動作

可動コイル器具を回路に接続すると、スピンドルに取り付けられたコイルに動作電流が流れます。 コイルは永久磁石の強磁場に配置されるので、コイルの電流搬送導体に力が加わり、偏向トルクが発生します。 従って目盛りを付けられたスケールに逸らされる紡錘に付すポインター。
コイルの電流が逆になると、永久磁石によって生成される磁場が同じままであるため、偏向トルクの方向が逆になります。 これは回転の間違った方向を与えます従って器械はDCだけの測定にAC、永久磁石の移動コイルの器械で使用することができます使用することがで

利点と欠点移動コイル器具

利点:

  • 永久磁石の移動コイルの器械のスケールは均一です。
  • 非常に効果的で信頼性が高い。
  • 渦電流減衰を使用し、前者はアルミニウムであるためヒステリシス損失はありません。
  • 駆動電力が小さいため、低消費電力。
  • 永久磁石によって提供される働く分野として浮遊磁界の効果は非常に強いです。
  • 高トルク/重量比、したがって、このような機器は、小さな動作電流を必要とします。
  • 非常に正確で信頼性が高い。

:

  • これらの機器はAC測定には使用できません。
  • これらは移動する鉄の機器と比較して高価です。
  • 摩擦や温度には多少の誤差が生じる場合があります。
  • 制御ばねや永久磁石の経年劣化により、若干の誤差が生じています。

移動コイル計測器のエラー

移動コイル計測器のエラーの主な原因は次のとおりです:

  • 温度の効果の老化による永久的な磁石の弱まること。
  • 経年劣化や温度影響によるばねの弱化。
  • 温度による移動コイルの抵抗の変化。

: 磁気の耐久性を持つために、磁石は熱および振動処置によって老化します。 このプロセスは最初の磁気の損失で起因しますが、それは強く保持されます残ります。
ばね:材料の注意深い使用および製造の間の前老化によって時間のばねの弱まることは減らすことができます。 但し、器械の性能に対するばねの弱まることの効果は磁石のそれと反対である。
磁石の弱化は電流の特定の値のたわみを減少させる傾向があり、ばねの弱化はたわみを増加させる傾向がある。
PMMC機器では、温度を1oc上げるとばねの強度が約0.04パーセント低下し、磁石の空隙中の磁束密度が約0.02パーセント/oC低下します。 したがって、平均に対する正味の効果は、ocあたり約0.02パーセント偏向を増加させることである。
移動コイル:測定器の移動コイルは通常0.004/oCの温度係数を持っている銅線と巻かれます。 器械がマイクロ電流計かミリ電流計として使用され、移動コイルが器械の出力端子に直接接続されるとき、一定した流れのための器械の徴候は温度のoCの上昇ごとの0.04パーセント減ります。
移動コイルの器械の場合には、電圧計として無視できる温度係数の大きいシリーズ抵抗(manganinのような材料から成っている)使用されます使用されます。 これにより、温度による誤差が排除されます。 これは銅のコイルの形態が器械回路の総抵抗の非常に小さい一部分のためにあり、従って抵抗のあらゆる変更は総抵抗に対する僅かな効果をも
ただし、シャントを使用して機器の電流範囲を拡張した場合は異なります。 誤差の主な原因は、この場合、マンガニンシャントの抵抗と比較して銅移動コイルの抵抗の比較的大きな変化によるものである。
これは、銅がマンガニンと比較してはるかに高い抵抗温度係数を有するために起こる。
このような状況での誤差を低減するために、銅コイルがコイルを構成する全抵抗と追加の沼地抵抗のごく一部を形成するように、移動コイルと直列にマンガニンの”沼地抵抗”を含めるのが一般的である。 この沼地の抵抗はまた電流計の最終的な口径測定のために使用される。

PMMC電流計の範囲

  • シャントなし(測定器のみ)0–5µ a0–50mA。
  • 内部シャント付き、最大0–200A.
  • 外部シャント付き、最大0–5000A.

PMMC電圧計の範囲

  • 直列抵抗または乗算器なし(すなわち、機器のみ)0–50mV。
  • シリーズ抵抗、0–30,000V.

移動コイルの器械の働き主義について読むためのありがとう。 このトピックについてご質問がある場合は、以下のコメントセクションで私に尋ねることができます。

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