het werkingsprincipe van het bewegende Rolinstrument

Hallo vrienden, in dit artikel ga ik het hebben over het werkingsprincipe van het bewegende rolinstrument en andere gerelateerde informatie. U zult mijn inspanning waarderen, ik hoop het.
het eenvoudige beeld van de constructie van het bewegende rolinstrument is weergegeven in de figuur. Het bestaat uit een krachtige permanente schoenmagneet. Een lichte rechthoekige spoel van vele bochten van fijne draad wordt gewikkeld op een lichte aluminium Vormer. Een ijzeren kern wordt in de spoel geplaatst om de terughoudendheid voor de magnetische krachtlijnen te verminderen. De spoel is gemonteerd op de spindel en fungeert als het bewegende element.

bewegende spoel instrument werkingsprincipe

aan de spindel zijn twee fosforbronzen spiraalharen bevestigd. De veren zorgen voor het regelkoppel en ze fungeren als inkomende en uitgaande leidingen voor de stroom. Wervelstroomdemping wordt verzorgd door de aluminium Vormer.

het basisprincipe van het bewegende rolinstrument is dat wanneer een stroomdragende geleider in een magnetisch veld wordt geplaatst, een mechanische kracht op de geleider wordt uitgeoefend.
het basisprincipe kan ook worden gesteld dat wanneer een veld resulterend magnetisch veld (geproduceerd door de beweegbare stroomdragende spoel) probeert in lijn te komen met het hoofdveld (geproduceerd door de permanente magneet), dus een afbuigend koppel wordt ontwikkeld. Door de productie van afbuigend koppel, buigt de wijzer over de schaal.

bewegend Spoelinstrument werkt

wanneer het bewegende spoelinstrument in het circuit is aangesloten, stroomt de bedrijfsstroom door de spoel die op de spil is gemonteerd. Aangezien de spoel in het sterke veld van permanente magneten wordt geplaatst, wordt een kracht uitgeoefend op de stroomvoerende geleiders van de spoel die afbuigend koppel produceert. Aldus is de wijzer verbonden aan de spindel in afgebogen over de gekalibreerde schaal.
indien de stroom in de spoel wordt omgedraaid, wordt de draaimomentrichting omgekeerd omdat het door de permanente magneten geproduceerde veld hetzelfde blijft. Dit geeft een verkeerde richting van rotatie dus het instrument kan niet worden gebruikt op AC, permanente magneet bewegende spoel instrumenten kunnen worden gebruikt voor de meting van DC alleen.

voor-en nadelen bewegende Rolinstrumenten

voordelen:

  • de schaal van permanente magneet bewegende spoel instrument is uniform.
  • zeer effectief en betrouwbaar.
  • er wordt gebruik gemaakt van Wervelstroomdemping, waarbij geen hysteresisverlies optreedt, aangezien de eerstgenoemde van aluminium is.
  • laag Stroomverbruik omdat het aandrijfvermogen klein is.
  • geen effect van het zwerfmagneetveld, aangezien het werkveld van de permanente magneten zeer sterk is.
  • hoge koppel / gewichtsverhouding daarom vereisen dergelijke instrumenten een kleine bedrijfsstroom.
  • zeer nauwkeurig en betrouwbaar.

nadelen:

  • deze instrumenten kunnen niet worden gebruikt voor AC-metingen.
  • deze zijn duurder in vergelijking met bewegende ijzeren instrumenten.
  • wrijving en temperatuur kunnen enkele fouten veroorzaken.
  • enkele fouten worden ook veroorzaakt door de veroudering van de regelveren en de permanente magneten.

fouten in bewegende rolinstrumenten

de belangrijkste oorzaken van fouten in bewegende rolinstrumenten zijn toe te schrijven aan:

  • verzwakking van permanente magneten door veroudering bij temperatuureffecten.
  • verzwakking van veren als gevolg van veroudering en temperatuureffecten.Verandering van de weerstand van de bewegende spoel met de temperatuur .

magneten: Om duurzaamheid in magnetisme te hebben, worden magneten verouderd door warmte-en trillingsbehandeling. Dit proces resulteert in verlies van initiële magnetisme, maar dat blijft sterk behouden.
veren: de verzwakking van veren met de tijd kan worden verminderd door zorgvuldig materiaal te gebruiken en tijdens de fabricage voor te verouderen. Het effect van de verzwakking van veren op de prestaties van het instrument is echter tegengesteld aan die van magneten.
de verzwakking van magneten heeft de neiging om de afbuiging voor een bepaalde stroomwaarde te verminderen, terwijl de verzwakking van veren de afbuiging neigt te verhogen.
In PMMC-instrumenten vermindert een temperatuurstijging van 1 ° c de sterkte van de veren met ongeveer 0,04% en vermindert de fluxdichtheid in de luchtspleet van de magneet met ongeveer 0,02% per oC. Het netto-effect op het gemiddelde is dus om de doorbuiging met ongeveer 0,02 procent per oC te verhogen.
bewegende spoel: de bewegende spoel van het meetinstrument wordt gewoonlijk omwikkeld met een koperdraad met een temperatuurcoëfficiënt van 0,004/oC. Wanneer het instrument wordt gebruikt als micro-ampèremeter of een milli-ampèremeter en de bewegende spoel rechtstreeks is aangesloten op de uitgangsklemmen van de instrumenten, zou de indicatie van het instrument voor een constante stroom afnemen met 0,04 procent per oC stijging van de temperatuur.
in geval van bewegende spoel instrument, wordt gebruikt als voltmeter een grote serie weerstand van verwaarloosbare temperatuurcoëfficiënt (gemaakt van materiaal zoals manganine) wordt gebruikt. Dit elimineert de fout als gevolg van temperatuur. Dit komt door koperspoel vormt een zeer kleine fractie van de totale weerstand van het instrument circuit en dus elke verandering in de weerstand heeft een verwaarloosbaar effect op de totale weerstand.
in een situatie waarin het stroombereik van het instrument wordt uitgebreid met behulp van een shunt is echter anders. De belangrijkste bron van fouten, in dit geval, is te wijten aan de relatief grotere verandering in de weerstand van de koper bewegende spoel in vergelijking met die van manganine shunt.
dit gebeurt omdat koper een veel hogere weerstandstemperatuurcoëfficiënt heeft dan manganine.
om de fout in deze situatie te verminderen, is het gebruikelijk om in serie met bewegende spoel een “spoelweerstand” van manganine op te nemen, zodat de koperspoel slechts een klein deel vormt van de totale weerstand waaruit de spoel bestaat en de extra spoelweerstand. Deze waterweerstand wordt ook gebruikt voor de definitieve kalibratie van de ampèremeter.

PMMC-Ampèremeterbereiken

  • zonder shunt (d.w.z. instrument alleen) 0 – 5 µA tot 0 – 50 mA.
  • met interne shunts, tot 0 – 200 A.
  • met externe shunts, tot 0 – 5000 A.

PMMC Voltmeterbereiken

  • zonder serieweerstand of vermenigvuldigingsfactor (d.w.z. instrument alleen) 0 – 50 mV.
  • met serieweerstand, 0-30.000 V.

Bedankt voor het lezen over het werkingsprincipe van het bewegende rolinstrument. Als u vragen hebt over dit onderwerp, kunt u mij vragen in de commentaar sectie hieronder gegeven.

Elektrische Instrumenten Voor Het Meten | All Posts

  • Afbuigen, Het controleren en Demping Koppel
  • Moving Iron Instrument Werken
  • Moving Coil Instrument Werken
  • vergroting van het Bereik van Ampèremeters en Voltmeters
  • Dynamometer Type Wattmeter Werken
  • Analoge Multimeter werkingsprincipe
  • werkingsprincipe van Megger
  • Aarde Megger werkingsprincipe
  • Power Factor Meter werkingsprincipe
  • Vibrerende Reed Type Frequentie Meter
  • Analoge Frequentie Meter Werken Principe
  • Bewegende Rol Galvanometer Constructie & Werken
  • Thermokoppel Instrument Werkingsprincipe
  • Lux Meter Werkingsprincipe

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.