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


Apakah PMMC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Definisi Meter PMMC


Meter PMMC (juga dikenal sebagai meter D’Arsonval atau galvanometer) didefinisikan sebagai perangkat yang mengukur arus melalui sebuah kumparan dengan mengamati defleksi sudut kumparan tersebut dalam medan magnet yang seragam.

 

56d86c511b9534fc13b161aa4646bb3e.jpeg

 

Konstruksi PMMC


Meter PMMC (atau meter D’Arsonval) dibangun dari 5 komponen utama:


  • Bagian Stasioner atau Sistem Magnet

  • Kumparan Bergerak

  • Sistem Kendali

  • Sistem Pengedap

  • Meter


Prinsip Kerja


Meter PMMC menggunakan Hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, di mana konduktor yang membawa arus dalam medan magnet mengalami gaya sebanding dengan arus, yang memindahkan penunjuk pada skala.


Persamaan Torsi PMMC


Mari kita turunkan ekspresi umum untuk torsi dalam instrumen kumparan bergerak magnet permanen atau instrumen PMMC. Kita tahu bahwa dalam instrumen kumparan bergerak, torsi pemberhenti diberikan oleh ekspresi:


  • Td = NBldI di mana N adalah jumlah putaran,

  • B adalah kepadatan fluks magnet di celah udara,

  • l adalah panjang kumparan bergerak,

  • d adalah lebar kumparan bergerak,

  • I adalah arus listrik.


Untuk instrumen kumparan bergerak, torsi pemberhenti harus sebanding dengan arus, secara matematis kita dapat menulis Td = GI. Dengan membandingkan, kita katakan G = NBIdl. Pada keadaan stabil, kita memiliki torsi kendali dan torsi pemberhenti yang sama. Tc adalah torsi kendali, dengan menyamakan torsi kendali dengan torsi pemberhenti, kita memiliki,GI = K.x di mana x adalah defleksi sehingga arus diberikan oleh

 

de4df743f375d93cf9226fd50a822703.jpeg

 

Karena defleksi sebanding langsung dengan arus, maka kita membutuhkan skala seragam pada meter untuk pengukuran arus.

 


Sekarang kita akan membahas tentang diagram rangkaian dasar amperemeter. Mari kita pertimbangkan rangkaian seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

 

000c792a406fb23fedd52235536ad4ed.jpeg

 

Arus I terbagi menjadi dua komponen di titik A: Is dan Im. Sebelum membahas besarnya, mari kita pahami konstruksi resistansi shunt. Sifat-sifat utama resistansi shunt diuraikan di bawah ini:


Resistansi elektrik dari shunt ini tidak boleh berbeda pada suhu tinggi, mereka harus memiliki nilai koefisien suhu yang sangat rendah. Juga, resistansi harus independen terhadap waktu. Sifat terakhir dan yang paling penting, mereka harus mampu membawa arus besar tanpa kenaikan suhu yang signifikan. Biasanya, manganin digunakan untuk membuat resistansi DC. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa nilai Is jauh lebih besar daripada nilai Im karena resistansi shunt rendah. Dari ini, kita memiliki,

 

56c4f1c985e4ee7328145623c45488ca.jpeg

 

Di mana, Rs adalah resistansi shunt dan Rm adalah resistansi elektrik kumparan.

98e214baa4027476eaaf675a9ac9df13.jpeg

Dari kedua persamaan di atas, kita dapat menulis,

fb51b5ab6175479aa97dcf0851ba4919.jpeg

Di mana, m adalah daya pembesaran shunt.


 

Kesalahan dalam Instrumen Kumparan Bergerak Magnet Permanen


  • Kesalahan akibat magnet permanen


  • Perubahan resistansi kumparan bergerak dengan suhu


Keuntungan Instrumen Kumparan Bergerak Magnet Permanen


  • Skala dibagi secara seragam karena arus sebanding langsung dengan defleksi penunjuk. Oleh karena itu, sangat mudah untuk mengukur kuantitas dari instrumen-instrumen ini.



  • Konsumsi daya juga sangat rendah pada jenis instrumen ini.



  • Rasio torsi terhadap berat yang tinggi.



  • Instrumen ini memiliki banyak keuntungan, satu instrumen dapat digunakan untuk mengukur berbagai kuantitas dengan menggunakan nilai shunt dan pengali yang berbeda.


Kerugian Instrumen Kumparan Bergerak Magnet Permanen


  • Instrumen ini tidak dapat mengukur kuantitas AC.

  • Biaya instrumen ini lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen besi bergerak.

 

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Apakah Piawaian Transformator Bergabung? Spesifikasi Utama & Ujian
Apakah Piawaian Transformator Bergabung? Spesifikasi Utama & Ujian
Penggabungan Transformator Instrumen: Kebutuhan Teknikal dan Piawaian Ujian Dijelaskan dengan DataTransformator instrumen penggabungan mengintegrasikan transformator voltan (VT) dan transformator arus (CT) ke dalam satu unit. Reka bentuk dan prestasinya dikawal oleh piawaian yang komprehensif yang merangkumi spesifikasi teknikal, prosedur ujian, dan kebolehpercayaan operasi.1. Kebutuhan TeknikalVoltan Teritlak:Voltan teritlak utama termasuk 3kV, 6kV, 10kV, dan 35kV, antara lain. Voltan sekunder
Edwiin
10/23/2025
Apakah Jenis-jenis Reaktor? Peranan Utama dalam Sistem Kuasa
Apakah Jenis-jenis Reaktor? Peranan Utama dalam Sistem Kuasa
Reaktor (Induktor): Definisi dan JenisReaktor, juga dikenal sebagai induktor, menghasilkan medan magnet dalam ruang sekitarnya ketika arus mengalir melalui konduktor. Oleh karena itu, setiap konduktor yang membawa arus secara inheren memiliki induktansi. Namun, induktansi konduktor lurus kecil dan menghasilkan medan magnet yang lemah. Reaktor praktis dibangun dengan memutar konduktor menjadi bentuk solenoida, yang dikenal sebagai reaktor inti udara. Untuk lebih meningkatkan induktansi, inti ferr
James
10/23/2025
Penanganan Gangguan Tunggal Fasa ke Tanah pada Garis Distribusi 35kV
Penanganan Gangguan Tunggal Fasa ke Tanah pada Garis Distribusi 35kV
Laluan Pengagihan: Komponen Utama Sistem KuasaLaluan pengagihan merupakan komponen utama dalam sistem kuasa. Pada busbar paras voltan yang sama, beberapa laluan pengagihan (untuk input atau output) terhubung, setiap satu dengan banyak cabang yang disusun secara radial dan dihubungkan ke transformator pengagihan. Selepas diturunkan voltannya menjadi voltan rendah oleh transformator-transformator ini, elektrik disalurkan kepada pelbagai pengguna akhir. Dalam rangkaian pengagihan seperti ini, kesil
Encyclopedia
10/23/2025
Apakah Teknologi MVDC Manfaat Tantangan & Trend Masa Depan
Apakah Teknologi MVDC Manfaat Tantangan & Trend Masa Depan
Teknologi arus terus tegangan sederhana (MVDC) adalah inovasi utama dalam penghantaran tenaga elektrik, direka untuk mengatasi keterbatasan sistem AC tradisional dalam aplikasi tertentu. Dengan menghantar tenaga elektrik melalui DC pada voltan yang biasanya berkisar antara 1.5 kV hingga 50 kV, ia menggabungkan kelebihan penghantaran jarak jauh DC tegangan tinggi dengan fleksibilitas pengedaran DC tegangan rendah. Dalam konteks integrasi besar-besaran tenaga boleh diperbaharui dan pembangunan sis
Echo
10/23/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda