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


Што е PMMC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Дефиниција на PMMC мерач


PMMC мерач (познат и како D’Arsonval мерач или галванометар) е дефиниран како уред кој мери ток низ спојување со набљудување на аголната девијација на спојувањето во униформно магнетно поле.

 

56d86c511b9534fc13b161aa4646bb3e.jpeg

 

Конструкција на PMMC


PMMC мерач (или D’Arsonval мерачи) е конструиран од 5 главни компоненти:


  • Статички дел или систем на магнети

  • Поместливо спојување

  • Систем за контрола

  • Систем за демпфирање

  • Мерач


Принцип на работа


PMMC мерач користи Фарадеевите закони на електромагнетна индукција, каде што проводник со ток во магнетно поле испытува сила пропорционална на токот, што го поместува покажувачот на скала.


Јавувачката равенка на PMMC


Да изведеме општа израз за момента во постоянни магнети со поместливо спојување или PMMC инструменти. Знаме дека во поместливи спојувања јавувачкиот момент е даден со изразот:


  • Td = NBldI каде N е број на витки,

  • B е магнетна флукс густина во ваздушен пролез,

  • l е должина на поместливото спојување,

  • d е широчина на поместливото спојување,

  • I е електричниот ток.


За поместливо спојување, јавувачкиот момент треба да биде пропорционален на токот, математички можеме да запишеме Td = GI. Така, при споредување, кажуваме G = NBIdl. Во стабилно состојба имаме дека и контролниот и јавувачкиот моменти се еднакви. Tc е контролен момент, при еквивалентност на контролен момент со јавувачки момент имаме,GI = K.x каде x е девијација, така токот е даден со

 

de4df743f375d93cf9226fd50a822703.jpeg

 

Бидејќи девијацијата е директно пропорционална на токот, потребна ни е униформна скала на мерачот за мерење на ток.

 


Сега ќе дискутираме за основната шема на амперметарот. Нека разгледаме еден кружок како што е прикажан подолу:

 

000c792a406fb23fedd52235536ad4ed.jpeg

 

Токот I се дели на две компоненти во точка A: Is и Im. Пре него да дискутираме нивните величини, нека разбереме конструкцијата на шунтот. Главните својства на шунтот се детајлизирани подолу:


Електричната отпорност на овие шунтови не треба да се менува при повисока температура, тоа треба да има многу ниска вредност на температурен коефициент. Токму отпорноста треба да биде независна од времето. Последното и најважно својство е дека треба да можат да носат високи вредности на ток без многу зголемување на температурата. Обично се користи манганин за правење DC отпор. Така можеме да кажеме дека вредноста на Is е многу поголема од вредноста на Im поради ниската отпорност на шунт. Од тоа имаме,

 

56c4f1c985e4ee7328145623c45488ca.jpeg

 

Каде Rs е отпорноста на шунт, а Rm е електричната отпорност на спојувањето.

98e214baa4027476eaaf675a9ac9df13.jpeg

Од горните две равенки можеме да напишеме,

fb51b5ab6175479aa97dcf0851ba4919.jpeg

Каде m е множителот на шунт.


 

Грешки во инструментите со постоянни магнети и поместливо спојување


  • Грешки поради постоянни магнети


  • Промена на отпорноста на поместливото спојување со температурата


Преимущества на инструментите со постоянни магнети и поместливо спојување


  • Скалата е униформно поделена бидејќи токот е директно пропорционален на девијацијата на покажувачот. Затоа е многу лесно да се мери количина со овие инструменти.



  • Потрошувачката моќ е многу ниска во овие типови на инструменти.



  • Висок момент на тежина.



  • Овие имаат многу предности, еден единствен инструмент може да се користи за мерење на различни количини со користење на различни вредности на шунтови и множители.


Недостатоци на инструментите со постоянни магнети и поместливо спојување


  • Овие инструменти не можат да мери AC количини.

  • Цената на овие инструменти е висока споредено со инструментите со поместливи железни спојувања.

 

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Што се Комбинирани стандарди за трансформатори? Клучни спецификации и тестови
Што се Комбинирани стандарди за трансформатори? Клучни спецификации и тестови
Комбинирани трансформатори за мерење: Објаснување на техничките барања и стандарди за тестiranje со податоциКомбиниран трансформатор за мерење интегрира трансформатор за напон (VT) и трансформатор за строј (CT) во една јединица. Неговата дизајн и перформанси се регулирани од комплетни стандарди кои покриваат технички спецификации, процедури за тестирање и оперативна надежност.1. Технички барањаНоминална напона:Примарните номинални напони вклучуваат 3кВ, 6кВ, 10кВ и 35кВ, и други. Секундарниот на
Edwiin
10/23/2025
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис