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


Hvad er en PMMC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

PMMC Måler Definition


En PMMC-måler (også kendt som en D’Arsonval-måler eller galvanometer) er defineret som et enhed, der måler strømmen gennem en spole ved at observere spolens vinkelafvigelse i et uniformt magnetfelt.

 

56d86c511b9534fc13b161aa4646bb3e.jpeg

 

PMMC Konstruktion


En PMMC-måler (eller D’Arsonval-måler) består af 5 hovedkomponenter:


  • Stativdel eller Magnet System

  • Bevægelig Spole

  • Kontrol System

  • Dempnings System

  • Måler


Funktionssætning


En PMMC-måler anvender Faradays love om elektromagnetisk induktion, hvor en strømledende ledere i et magnetfelt oplever en kraft, der er proportional med strømmen, og bevæger en pejle på en skala.


PMMC Drejningsmomentligning


Lad os udlede en generel udtryk for drejningsmoment i permanente magnetbevægelige spoleinstrumenter eller PMMC-instrumenter. Vi ved, at i bevægelige spoleinstrumenter er det drejende moment givet ved udtrykket:


  • Td = NBldI, hvor N er antallet af vindinger,

  • B er magnetflugtdensiteten i luftspaltet,

  • l er længden af den bevægelige spole,

  • d er bredden af den bevægelige spole,

  • I er elektrisk strøm.


Nu for et bevægeligt spoleinstrument bør det drejende moment være proportionalt med strømmen, matematisk kan vi skrive Td = GI. Ved sammenligning siger vi G = NBIdl. I rostilstand har vi både kontrollerende og drejende momenter, der er lige store. Tc er kontrollerende drejningsmoment, ved at sætte kontrollerende drejningsmoment lig med drejningsmomentet har vi,GI = K.x, hvor x er afvigelsen, så strømmen er givet ved

 

de4df743f375d93cf9226fd50a822703.jpeg

 

Eftersom afvigelsen er direkte proportional med strømmen, har vi brug for en uniform skala på måleren for at måle strømmen.

 


Nu skal vi diskutere den grundlæggende kredsløbsdiagram for ammetern. Lad os overveje følgende kredsløb:

 

000c792a406fb23fedd52235536ad4ed.jpeg

 

Strømmen I opdeles i to komponenter ved punktet A: Is og Im. Før vi diskuterer deres størrelser, lad os forstå shunt modstands konstruktion. De vigtigste egenskaber af shunt modstand er detaljeret nedenfor:


Den elektriske modstand af disse shunts bør ikke ændre sig ved højere temperatur, de bør have en meget lav temperaturkoefficient. Modstanden bør også være uafhængig af tid. Den sidste og mest vigtige egenskab, de bør have, er, at de kan føre høj værdi af strøm uden betydelig stigning i temperatur. Normalt bruges manganin til at lave DC-modstand. Så vi kan sige, at værdien af Is er meget større end værdien af Im, da shunt modstanden er lav. Fra dette har vi,

 

56c4f1c985e4ee7328145623c45488ca.jpeg

 

Hvor Rs er shunt modstanden og Rm er den elektriske modstand af spolen.

98e214baa4027476eaaf675a9ac9df13.jpeg

Fra de to ovenstående ligninger kan vi skrive,

fb51b5ab6175479aa97dcf0851ba4919.jpeg

Hvor m er forstærkningsforholdet for shunt.


 

Fejl i Permanente Magnet Bevægelige Spole Instrumenter


  • Fejl pga permanente magneter


  • Ændring i modstanden af den bevægelige spole med temperaturen


Fordel ved Permanente Magnet Bevægelige Spole Instrumenter


  • Skalaen er uniformt delt, da strømmen er direkte proportional med pejlenes afvigelse. Derfor er det meget nemt at måle størrelser fra disse instrumenter.



  • Strømforsyningen er også meget lav i disse typer instrumenter.



  • Et højt drejningsmoment til vægt forhold.



  • Disse har flere fordele, et enkelt instrument kan bruges til at måle forskellige størrelser ved hjælp af forskellige værdier af shunts og multiplikatorer.


Ulemper ved Permanente Magnet Bevægelige Spole Instrumenter


  • Disse instrumenter kan ikke måle AC-størrelser.

  • Prisen på disse instrumenter er højere sammenlignet med bevægelige jerninstrumenter.

 

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er kombinerede transformerstandarder? Nøgle specifikationer & tests
Hvad er kombinerede transformerstandarder? Nøgle specifikationer & tests
Kombinerede måletransformatorer: Tekniske krav og teststandarder forklaret med dataEn kombineret måletransformator integrerer en spændingstransformator (VT) og en strømtransformator (CT) i en enkelt enhed. Dens design og ydeevne styres af omfattende standarder, der dækker tekniske specifikationer, testprocedurer og driftsrelabilitet.1. Tekniske kravNominel spænding:De primære nominelle spændinger inkluderer 3kV, 6kV, 10kV og 35kV, blandt andre. Den sekundære spænding er typisk standardiseret til
Edwiin
10/23/2025
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Reaktor (Induktor): Definition og typerEn reaktor, også kendt som en induktor, genererer et magnetfelt i det omkringliggende rum, når strøm løber gennem en ledere. Derfor har enhver strømbærende leder indbygget induktans. Dog er induktansen af en ret linjeleder lille og producerer et svagt magnetfelt. Praktiske reaktorer konstrueres ved at vindingsledeeren i en solenoidform, kendt som en luftkernereaktor. For at yderligere øge induktansen indsættes en ferromagnetisk kerne i solenoide, hvilket da
James
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
Forsyningslinjer: En vigtig del af strømsystemerForsyningslinjer er en stor del af strømsystemer. På samme spændingsniveau busbar er flere forsyningslinjer (til input eller output) forbundet, hver med mange grene arrangeret radialt og forbundet til forsyningstransformatorer. Efter at være blevet nedsat til lav spænding af disse transformatorer, leveres strøm til en bred vifte af slutbrugere. I sådanne forsyningsnet forekommer fejl som fasetilfase kortslutning, overstrømning (overbelastning) og e
Encyclopedia
10/23/2025
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Mellemspændingsdirektestrøm (MVDC) teknologi er en vigtig innovation inden for strømtransmission, som er designet til at overkomme begrænsningerne i traditionelle AC-systemer i specifikke anvendelser. Ved at sende elektrisk energi via DC på spændninger, der typisk ligger mellem 1,5 kV og 50 kV, kombinerer det fordelene ved langdistancetransmission af højspændingsdirektestrøm med fleksibiliteten af lavspændingsdirektestrømfordeling. Mod baggrund af stor-skala integration af fornyelige energikilde
Echo
10/23/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning