mutarea Coil Instrument principiul de lucru

Salut prieteni, în acest articol, am de gând să discute despre mutarea coil instrument principiul de lucru și alte informații conexe. Veți aprecia efortul meu, sper.
vizualizarea simplă a construcției instrumentului de bobină în mișcare este prezentată în figură. Se compune dintr-un magnet puternic pentru pantofi permanenți. O bobină dreptunghiulară ușoară de multe rotații de sârmă fină este înfășurată pe un fost de aluminiu ușor. Un miez de fier este introdus în interiorul bobinei pentru a reduce reticența pentru liniile magnetice de forță. Bobina este montată pe ax și acționează ca element în mișcare.

principiul de funcționare al instrumentului de bobină în mișcare

două fire spiralate din bronz fosforic sunt atașate la ax. Arcurile asigură cuplul de control, precum și acționează ca conductori de intrare și ieșire pentru curent. Amortizarea curentului turbionar este asigurată de fostul aluminiu.

principiul de bază de lucru al instrumentului bobinei Mobile este că atunci când un conductor de transport curent este plasat într-un câmp magnetic, o forță mecanică este exercitată asupra conductorului.
principiul de bază poate fi, de asemenea, afirmat că atunci când un câmp magnetic rezultat (produs de bobina mobilă de transport a curentului) încearcă să se alinieze cu câmpul principal (produs de magnetul permanent), se dezvoltă astfel un cuplu de deviere. Prin producerea cuplului de deviere, indicatorul deviază Peste scară.

instrument cu bobină mobilă care funcționează

când instrumentul cu bobină mobilă este conectat în circuit, curentul de funcționare curge prin bobina care este montată pe ax. Deoarece bobina este plasată în câmpul puternic al magneților permanenți, se exercită o forță asupra conductorilor de transport curent ai bobinei care produce un cuplu deviant. Astfel, indicatorul atașat la axul deviat peste scara calibrat.
dacă curentul din bobină este inversat, direcția de deviere a cuplului va fi inversată din cauza câmpului produs de magneții permanenți rămâne aceeași. Acest lucru va da o direcție greșită de rotație, astfel instrumentul nu poate fi utilizat pe AC, instrumentele cu bobină mobilă cu magnet permanent pot fi utilizate doar pentru măsurarea DC.

avantaje și dezavantaje instrumente de bobină în mișcare

avantaje:

  • scara de magnet permanent în mișcare bobina instrument este uniformă.
  • foarte eficient și de încredere.
  • se utilizează amortizarea curentului turbionar, fără pierderi de histerezis, deoarece prima este din aluminiu.
  • consum redus de energie, deoarece puterea de conducere este mică.
  • nici un efect al câmpului magnetic rătăcit ca câmp de lucru furnizat de magneți permanenți este foarte puternic.
  • raport cuplu/greutate ridicat, prin urmare, astfel de instrumente necesită curent de funcționare mic.
  • foarte precise și fiabile.

dezavantaje:

  • aceste instrumente nu pot fi utilizate pentru măsurători de curent alternativ.
  • acestea sunt mai costisitoare în comparație cu instrumentele de fier în mișcare.
  • frecarea și temperatura ar putea introduce unele erori.
  • unele erori sunt, de asemenea, cauzate de îmbătrânirea arcurilor de control și a magneților permanenți.

erori la instrumentele cu bobină în mișcare

principalele surse de erori la instrumentele cu bobină în mișcare se datorează:

  • slăbirea magneților permanenți datorită îmbătrânirii la efectele temperaturii.
  • slăbirea izvoarelor datorită efectelor de îmbătrânire și temperatură.
  • schimbarea rezistenței bobinei în mișcare cu temperatura.

magneți: Pentru a avea permanență în magnetism, magneții sunt îmbătrâniți prin tratament termic și vibrații. Acest proces duce la pierderea magnetismului inițial, dar acest lucru rămâne puternic.
arcuri: slăbirea arcurilor cu timpul poate fi redusă prin utilizarea atentă a materialului și pre-îmbătrânire în timpul fabricării. Cu toate acestea, efectul slăbirii arcurilor asupra performanței instrumentului este opus celui al magneților.
slăbirea magneților tinde să scadă deformarea pentru o anumită valoare a curentului, în timp ce slăbirea arcurilor tinde să crească deformarea.
în instrumentele PMMC, o creștere de 1oC a temperaturii reduce rezistența arcurilor cu aproximativ 0,04 la sută și reduce densitatea fluxului în spațiul de aer al magnetului cu aproximativ 0,02 la sută pe oC. Astfel, efectul net asupra mediei este de a crește deformarea cu aproximativ 0, 02 la sută pe oC.
bobină mobilă: bobina mobilă a instrumentului de măsurare este de obicei înfășurată cu un fir de cupru având un coeficient de temperatură de 0,004/oc. Atunci când instrumentul este utilizat ca un micro-ampermetru sau un Mili-ampermetru și bobina în mișcare este conectată direct la bornele de ieșire ale instrumentelor, indicarea instrumentului pentru un curent constant ar scădea cu 0,04 la sută pe oC creșterea temperaturii.
în cazul instrumentului de bobină în mișcare, se utilizează ca voltmetru o rezistență în serie mare de coeficient de temperatură neglijabil (realizat din material precum manganina). Aceasta elimină eroarea datorată temperaturii. Acest lucru se datorează faptului că bobina de cupru formează o fracțiune foarte mică din rezistența totală a circuitului instrumentului și, prin urmare, orice modificare a rezistenței sale are un efect neglijabil asupra rezistenței totale.
într-o situație în care intervalul de curent al instrumentului este extins prin utilizarea unui șunt este, totuși, diferit. Principala sursă de eroare, în acest caz, se datorează modificării relativ mai mari a rezistenței bobinei de mișcare a cuprului în comparație cu cea a șuntului de manganină.
acest lucru se întâmplă deoarece cuprul are un coeficient de temperatură de rezistență mult mai mare în comparație cu manganina.
pentru a reduce eroarea în această situație, este obișnuit să se includă în serie cu bobina în mișcare o ‘rezistență de tamponare’ a manganinei, astfel încât bobina de cupru să formeze doar o mică parte din rezistența totală cuprinzând bobina și rezistența suplimentară de tamponare. Această rezistență la mlaștină este de asemenea utilizată pentru calibrarea finală a ampermetrului.

PMMC ampermetru variază

  • fără șunt (adică instrument singur) 0 – 5 xqua la 0 – 50 mA.
  • cu șunturi interne, până la 0 – 200 A.
  • cu șunturi externe, până la 0 – 5000 A.

voltmetrul PMMC variază

  • fără rezistență în serie sau multiplicator (adică instrument singur) 0 – 50 mV.
  • cu rezistență în serie, 0-30.000 V.

Vă mulțumim că ați citit despre principiul de lucru al instrumentului bobinei în mișcare. Dacă aveți întrebări despre acest subiect, mă puteți întreba în secțiunea de comentarii de mai jos.

instrumente electrice de măsurare / toate posturile

  • devierea, Controlul și amortizare cuplu
  • mutarea Instrument de fier de lucru
  • mutarea instrument bobina de lucru
  • extinderea gama de ampermetre și Voltmetre
  • dinamometru Tip wattmetru de lucru
  • Analog multimetru principiul de lucru
  • principiul de lucru al Megger
  • pământ Megger principiul de lucru
  • factor de putere metru principiul de lucru
  • Vibratoare reed tip frecvență metru
  • analogic frecvență metru de lucru Principiul
  • Mutarea Bobina Galvanometer Constructii & Lucru
  • Termocuplu Instrument Principiul De Lucru
  • Lux Metru Principiul De Lucru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.