• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Co je PMMC?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Definice PMMC měřiče


PMMC měřič (také známý jako D’Arsonvalův měřič nebo galvanometr) je definován jako zařízení, které měří proud v cívi sledováním úhlového odchylky cívky v homogenním magnetickém poli.

 

56d86c511b9534fc13b161aa4646bb3e.jpeg

 

Konstrukce PMMC


PMMC měřič (nebo D’Arsonvalův měřič) se skládá z 5 hlavních komponent:


  • Stacionární část nebo magnetický systém

  • Pohyblivá cívka

  • Řídící systém

  • Tlumicí systém

  • Měřič


Princip fungování


PMMC měřič používá Faradayho zákony elektromagnetické indukce, kde vodič nesoucí proud v magnetickém poli zažije sílu úměrnou proudu, což pohne ukazovátkem na stupnici.


Rovnice momentu PMMC


Odvoďme obecný výraz pro moment v permanentním magnetickém pohyblivém cívkovém přístroji nebo PMMC přístroji. Víme, že v pohyblivých cívkových přístrojích je odklonový moment daný výrazem:


  • Td = NBldI, kde N je počet závitů,

  • B je magnetická indukce v vzduchovém mezeru,

  • l je délka pohyblivé cívky,

  • d je šířka pohyblivé cívky,

  • I je elektrický proud.


Pro pohyblivý cívkový přístroj by odklonový moment měl být úměrný proudu, matematicky můžeme napsat Td = GI. Na základě srovnání řekneme, že G = NBIdl. V rovnovážném stavu jsou ovládací a odklonový moment stejné. Tc je ovládací moment, pokud rovnáme ovládací moment s odklonovým momentem, máme:GI = K.x, kde x je odklon, takže proud je dán vztahem

 

de4df743f375d93cf9226fd50a822703.jpeg

 

Protože odklon je přímo úměrný proudu, potřebujeme na měřiči rovnoměrnou stupnici pro měření proudu.

 


Nyní se budeme zabývat základní schématem ampermetru. Uvažme okruh, jak je znázorněno níže:

 

000c792a406fb23fedd52235536ad4ed.jpeg

 

Proud I se v bodě A rozděluje na dvě složky: Is a Im. Před diskusí o jejich velikostech pojďme porozumět konstrukci shuntového odporu. Hlavní vlastnosti shuntového odporu jsou podrobně popsány níže:


Elektrický odpor těchto shuntů by neměl lišit při vyšší teplotě, měli by mít velmi nízkou hodnotu teplotního koeficientu. Odpor by také měl být nezávislý na čase. Nejdůležitější vlastnost, kterou by měly mít, je schopnost nést vysokou hodnotu proudu bez významného zvýšení teploty. Obvykle se pro výrobu DC odpornosti používá mangalin. Můžeme tedy říci, že hodnota Is je mnohem větší než hodnota Im, protože odpor shuntu je nízký. Z toho plyne, že

 

56c4f1c985e4ee7328145623c45488ca.jpeg

 

Kde Rs je odpor shuntu a Rm je elektrický odpor cívky.

98e214baa4027476eaaf675a9ac9df13.jpeg

Z těchto dvou rovnic můžeme napsat:

fb51b5ab6175479aa97dcf0851ba4919.jpeg

Kde m je zesilovací faktor shuntu.


 

Chyby v permanentních magnetických pohyblivých cívkových přístrojích


  • Chyby způsobené permanentními magnety


  • Změna odporu pohyblivé cívky s teplotou


Výhody permanentních magnetických pohyblivých cívkových přístrojů


  • Stupnice je rovnoměrně rozdělena, protože proud je přímo úměrný odklonu ukazovátka. Je tedy velmi snadné měřit množství pomocí těchto přístrojů.



  • Spotřeba energie u těchto typů přístrojů je také velmi nízká.



  • Vysoký poměr momentu k hmotnosti.



  • Tyto přístroje mají mnoho výhod, jediný přístroj lze použít k měření různých množství pomocí různých hodnot shuntů a multiplikátorů.


Nevýhody permanentních magnetických pohyblivých cívkových přístrojů


  • Tyto přístroje nemohou měřit AC množství.

  • Cena těchto přístrojů je vysoká v porovnání s pohyblivými železnými přístroji.

 

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu