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


Mikä on PMMC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

PMMC-mittarin määritelmä


PMMC-mittari (tunnetaan myös nimellä D’Arsonval-mittari tai galvanometri) on laite, joka mitataan sähkövirtaa kyynärän kautta havaitsemalla kyynärän kulman poikkeamaa tasaisessa magneettikentässä.

 

56d86c511b9534fc13b161aa4646bb3e.jpeg

 

PMMC-rakennelma


PMMC-mittari (tai D’Arsonval-mittari) koostuu viidestä pääkomponentista:


  • Paikkakomponentti tai magneettijärjestelmä

  • Liikkuv kyynärä

  • Ohjausjärjestelmä

  • Vaimennusjärjestelmä

  • Mittari


Toimintaperiaate


PMMC-mittari käyttää Faradayn sähkömagneettisen induktioiden lakeja, joissa virtayhteydessä oleva johtin magneettikentässä kokee voiman, joka on verrannollinen virtaan, ja siirtää osoitin mittakaavalla.


PMMC-kurttumisyhtälö


Johdetaan yleinen lauseke kurttumiselle pysyvän magneetin liikkuvassa kyynärässä olevissa mittareissa tai PMMC-mittareissa. Tiedämme, että liikkuvissa kyynärämittareissa poikkeamiskurttu on annettu lausekkeella:


  • Td = NBldI, missä N on kyynärän pyörteiden määrä,

  • B on magneettivirtapiiritys ilmapuskurissa,

  • l on liikkuvan kyynärän pituus,

  • d on liikkuvan kyynärän leveys,

  • I on sähkövirta.


Nyt liikkuvassa kyynärämittarissa poikkeamiskurttuun tulisi olla verrannollinen virtaan, matemaattisesti voimme kirjoittaa Td = GI. Vertaamalla näitä voimme sanoa G = NBIdl. Vakio-osastotilanteessa ohjauskurttu ja poikkeamiskurttu ovat yhtä suuret. Tc on ohjauskurttu, kun yhtäsuuruuteen asetetaan ohjauskurttu ja poikkeamiskurttu, saamme,GI = K.x, missä x on poikkeama, joten virta on annettu

 

de4df743f375d93cf9226fd50a822703.jpeg

 

Koska poikkeama on suoraan verrannollinen virtaan, tarvitsemme tasaisen mittakaavan mittarin mittaukseen virtaa.

 


Nyt keskustelemme ammetrin peruspiirikaavasta. Katsotaan seuraavaa piiriä:

 

000c792a406fb23fedd52235536ad4ed.jpeg

 

Virta I pilkotaan kahdeksi komponentiksi pisteessä A: Is ja Im. Ennen kuin keskustelemme niiden magnituudeista, ymmärtäkäämme shunttiresistanssin rakennelma. Shunttiresistanssin pääominaisuudet on yksityiskohtaisemmin esitetty alla:


Shunttien sähköinen vastus ei saisi vaihdella korkeammassa lämpötilassa, ne tulisi omata hyvin alhaisen lämpökerroinnin. Lisäksi vastus tulisi olla ajan sijaan vakio. Viimeinen ja tärkein ominaisuus, jonka ne tulisi omata, on kyky kantaa korkeaa sähkövirran arvoa ilman huomattavaa lämpötilan nousua. Yleensä manganiiinia käytetään DC-vastuksen valmistukseen. Niinpä voimme sanoa, että Is:n arvo on paljon suurempi kuin Im:n, koska shuntin vastus on alhainen. Siitä saamme,

 

56c4f1c985e4ee7328145623c45488ca.jpeg

 

Missä, Rs on shuntin vastus ja Rm on kyynärän sähköinen vastus.

98e214baa4027476eaaf675a9ac9df13.jpeg

Yllä olevista kahteen yhtälöstä voimme kirjoittaa,

fb51b5ab6175479aa97dcf0851ba4919.jpeg

Missä, m on shuntin suurentamisvoima.


 

Virheet pysyvän magneetin liikkuvassa kyynärässä olevissa mittareissa


  • Virheet, jotka johtuvat pysyvistä magneeteista


  • Liikkuvan kyynärän vastuksen muutos lämpötilan kanssa


Pysyvän magneetin liikkuvassa kyynärässä olevien mittareiden etumatkat


  • Mittakaava on tasaisesti jaettu, koska virta on suoraan verrannollinen osoittimen poikkeamaan. Siksi on erittäin helppoa mitata määriä näillä laitteilla.



  • Energiankulutus on myös hyvin pieni näissä tyypeissä olevissa laitteissa.



  • Korkea kurttu-suhteessa-paino.



  • Nämä laitteet tarjoavat useita etuja, sillä sama laite voidaan käyttää eri määrien mittaukseen käyttämällä eri shunttien ja kerrointa-arvoja.


Pysyvän magneetin liikkuvassa kyynärässä olevien mittareiden haitat


  • Nämä laitteet eivät voi mitata vaihtovirtamääriä.

  • Nämä laitteet ovat kalliimpia verrattuna liikkuvan raudan mittareihin.

 

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mitä ovat yhdistelmämuuntaja-standardit? Avaintehdasohjaimet & testit
Mitä ovat yhdistelmämuuntaja-standardit? Avaintehdasohjaimet & testit
Yhdistetty mittalaitteet: Tekniset vaatimukset ja testausstandardit selitetty tietojen avullaYhdistetty mittalaitte on yhdistelmä jännitekääntäjää (VT) ja virrakääntäjää (CT). Sen suunnittelu ja toiminta ohjautuvat kattavilla standardeilla, jotka kattavat tekniset määritykset, testausmenetelmät ja toiminnallisen luotettavuuden.1. Tekniset vaatimuksetNominale jännite:Primäärijännitteet sisältävät esimerkiksi 3kV, 6kV, 10kV ja 35kV. Sekundäärijännite on yleensä standardoitu 100V tai 100/√3 V. Esim
Edwiin
10/23/2025
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Mitä ovat reaktorit? Avaintarvikkeet sähköverkoissa
Reaktori (Induktori): Määritelmä ja tyypitReaktori, joka tunnetaan myös nimellä induktori, luo magneettikentän ympäröivään tilaan, kun virta kulkee johtimessa. Tämän vuoksi kaikki virtaa kantava johtin sisältää luonnostaan induktiivisuutta. Kuitenkin suoran johtimen induktiivisuus on pieni ja se tuottaa heikon magneettikentän. Praktiset reaktorit rakennetaan kiertämällä johtin solenoidimuotoon, jota kutsutaan ilmakernuksi reaktoriksi. Induktiivisuuden lisäämiseksi solenoisiin asetetaan ferromagn
James
10/23/2025
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
35kV jakeluverkon yksivaiheinen maajäristyskäsittely
Jakeluverkot: Tärkeä osa sähköjärjestelmiäJakeluverkot ovat sähköjärjestelmien tärkeä komponentti. Samaan jännitetasoon kuuluvalla busbarilla on yhdistetty useita jakeluverkoita (sähkön tuontiin tai vientiin), joilla on monia radiaalisesti järjestettyjä haaroja, jotka yhdistyvät jakavirtapiireihin. Nämä muuntimet laskevat sähkön jännitettä alhaiseen tasoon, ja sähkö toimitetaan laajalle loppukäyttäjäryhmälle. Tällaisissa jakeluverkoissa tapahtuu usein vikoja, kuten vaiheiden väliset lyhyyskierro
Encyclopedia
10/23/2025
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Mikä on MVDC-teknologia? Eduet, haasteet ja tulevaisuuden suunnat
Keskijännite suora jännite (MVDC) -tekniikka on avainteknologia sähkönsiirrossa, joka on suunniteltu ylittämään perinteisten vaihtojännitejärjestelmien rajoitteita tietyissä sovelluksissa. Sähköenergian siirtäminen suorana jännitteellä tavallisesti 1,5 kV:n ja 50 kV:n välillä yhdistää korkeajännite DC:n eturajoitetun siirron edut matalajännite DC-jakoamisen joustavuuteen. Uusiutuvan energian laajamittaista integrointia ja uusien sähköjärjestelmien kehitystä vasten MVDC muodostuu keskeiseksi ratk
Echo
10/23/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä