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


Que é un PMMC

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Definición de medidor PMMC


Un medidor PMMC (también coñecido como medidor D’Arsonval ou galvanómetro) defínese como un dispositivo que mide a corrente a través dunha bobina observando a desviación angular da mesma nun campo magnético uniforme.

 

56d86c511b9534fc13b161aa4646bb3e.jpeg

 

Construción do PMMC


Un medidor PMMC (ou medidores D’Arsonval) está construído por 5 compoñentes principais:


  • Parte estacionaria ou sistema de imanes

  • Bobina móbil

  • Sistema de control

  • Sistema de amortiguación

  • Medidor


Principio de funcionamento


Un medidor PMMC utiliza as leis de indución electromagnética de Faraday, onde un conductor portador de corrente nun campo magnético experimenta unha forza proporcional á corrente, movendo unha agulla nunha escala.


Equación de par do PMMC


Derivemos unha expresión xeral para o par nos instrumentos de bobina móbil con imán permanente ou instrumentos PMMC. Sabemos que nos instrumentos de bobina móbil o par de desvío dáse pola expresión:


  • Td = NBldI onde N é o número de voltas,

  • B é a densidade de fluxo magnético na fenda de aire,

  • l é a lonxitude da bobina móbil,

  • d é a anchura da bobina móbil,

  • I é a corrente eléctrica.


Agora, para un instrumento de bobina móbil, o par de desvío debe ser proporcional á corrente, matematicamente podemos escribir Td = GI. Así, comparando, diomos G = NBIdl. No estado estable temos que os pares de control e de desvío son iguais. Tc é o par de control, equiparando o par de control co de desvío temos,GI = K.x onde x é a desviación, polo que a corrente dáse por

 

de4df743f375d93cf9226fd50a822703.jpeg

 

Dado que a desviación é directamente proporcional á corrente, precisamos dunha escala uniforme no medidor para a medida da corrente.

 


Agora vamos discutir sobre o diagrama básico do circuito do amperímetro. Consideremos un circuito como o mostrado a continuación:

 

000c792a406fb23fedd52235536ad4ed.jpeg

 

A corrente I se divide en dous compoñentes no punto A: Is e Im. Antes de discutir as súas magnitudes, entendamos a construcción da resistencia en derivación. As propiedades principais da resistencia en derivación detállanse a continuación:


A resistencia eléctrica destas derivações non debe variar a temperaturas superiores, deben ter un valor moi baixo de coeficiente de temperatura. Ademais, a resistencia debe ser independente do tempo. A última e máis importante propiedade que deben ter é que deben poder transportar valores altos de corrente sen un aumento significativo da temperatura. Xeralmente, úsase manganín para fabricar resistencias DC. Así, podemos dicir que o valor de Is é moito maior que o valor de Im, xa que a resistencia da derivación é baixa. A partir diso, temos,

 

56c4f1c985e4ee7328145623c45488ca.jpeg

 

Onde, Rs é a resistencia da derivación e Rm é a resistencia eléctrica da bobina.

98e214baa4027476eaaf675a9ac9df13.jpeg

A partir das dúas ecuacións anteriores, podemos escribir,

fb51b5ab6175479aa97dcf0851ba4919.jpeg

Onde, m é o poder de amplificación da derivación.


 

Erros nos instrumentos de bobina móvil con imán permanente


  • Erros debido aos imanes permanentes


  • Cambios na resistencia da bobina móbil coa temperatura


Vantaxes dos instrumentos de bobina móvil con imán permanente


  • A escala está dividida uniformemente xa que a corrente é directamente proporcional á desviación da agulla. Polo tanto, é moi fácil medir cantidades con estes instrumentos.



  • O consumo de potencia tamén é moi baixo nestes tipos de instrumentos.



  • Unha relación par/peso alta.



  • Estes instrumentos teñen múltiples vantaxes, un único instrumento pode usarse para medir varias cantidades utilizando diferentes valores de derivações e multiplicadores.


Desvantaxes dos instrumentos de bobina móvil con imán permanente


  • Estes instrumentos non poden medir cantidades AC.

  • O custo destes instrumentos é alto en comparación cos instrumentos de ferro móbil.

 

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía