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


Hva er en PMMC?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Definisjon av PMMC-måler


En PMMC-måler (også kjent som en D'Arsonval-måler eller galvanometer) er definert som et enhet som måler strømmen gjennom en spole ved å observere spolens vinkelrette avvik i et jevnt magnetfelt.

 

56d86c511b9534fc13b161aa4646bb3e.jpeg

 

Konstruksjon av PMMC


En PMMC-måler (eller D'Arsonval-måler) består av 5 hovedkomponenter:


  • Stasjonær del eller magnetisk system

  • Bevegelig spole

  • Kontrollsystem

  • Dempingssystem

  • Måler


Arbeidsprinsipp


En PMMC-måler bruker Faradays lover for elektromagnetisk induksjon, der en strømforende ledning i et magnetfelt opplever en kraft proporsjonal til strømmen, og beveger en peker på en skala.


PMMC-dreiemomentligning


La oss utlede en generell uttrykk for dreiemoment i permanente magnetiske bevegelige spoler eller PMMC-instrumenter. Vi vet at i bevegelige spoler er dreiekreften gitt ved uttrykket:


  • Td = NBldI hvor N er antall vikter,

  • B er magnetisk fluks tetthet i luftgappen,

  • l er lengden av den bevegelige spolen,

  • d er bredden av den bevegelige spolen,

  • I er elektrisk strøm.


Nå, for et bevegelig spoleinstrument, bør dreiekreften være proporsjonal med strømmen, matematisk kan vi skrive Td = GI. Ved sammenligning sier vi G = NBIdl. I stedy tilstand har vi både kontrollerende og dreiekrefter som er like. Tc er kontrollerende kreft, ved å sette kontrollerende kreft lik dreiekreft, har vi,GI = K.x hvor x er avvik, slik at strømmen er gitt av

 

de4df743f375d93cf9226fd50a822703.jpeg

 

Siden avviket er direkte proporsjonalt med strømmen, trenger vi en jevn skala på måleren for måling av strøm.

 


Nå skal vi diskutere det grunnleggende kretsskjemaet for ampermetren. La oss betrakte en krets som vist nedenfor:

 

000c792a406fb23fedd52235536ad4ed.jpeg

 

Strømmen I splittes i to komponenter ved punkt A: Is og Im. Før vi diskuterer deres størrelser, la oss forstå konstruksjonen av shunt motstand. De viktigste egenskapene til shunt motstand er detaljert nedenfor:


Den elektriske motstanden hos disse shunts skal ikke variere ved høyere temperatur, de skal ha en veldig lav verdi av temperaturkoeffisient. Motstanden skal også være uavhengig av tid. Den siste og mest viktige egenskapen de skal ha, er at de skal kunne føre høy strømverdi uten mye temperaturøkning. Vanligvis brukes manganin for å lage DC motstand. Slik kan vi si at verdien av Is er mye større enn verdien av Im, da motstanden til shunt er lav. Fra dette har vi,

 

56c4f1c985e4ee7328145623c45488ca.jpeg

 

Hvor Rs er motstand til shunt, og Rm er den elektriske motstanden til spolen.

98e214baa4027476eaaf675a9ac9df13.jpeg

Fra de to ovennevnte ligningene kan vi skrive,

fb51b5ab6175479aa97dcf0851ba4919.jpeg

Hvor m er forsterkningskraften til shunt.


 

Feil i permanente magnetiske bevegelige spoler


  • Feil på grunn av permanente magneter


  • Endring i motstanden til den bevegelige spolen med temperaturen


Fordeler med permanente magnetiske bevegelige spoler


  • Skalaen er jevnt delt siden strømmen er direkte proporsjonal med pekerens avvik. Derfor er det veldig enkelt å måle størrelser fra disse instrumentene.



  • Strømforbruket er også svært lavt i slike instrumenter.



  • Høy dreiekrefts-forhold til vekt.



  • Disse har flere fordeler, et enkelt instrument kan brukes til å måle ulike størrelser ved hjelp av forskjellige verdier av shunts og multiplikatorer.


Ulemper med permanente magnetiske bevegelige spoler


  • Disse instrumentene kan ikke måle AC-størrelser.

  • Prisen på disse instrumentene er høyere sammenlignet med bevegelige jerninstrumenter.

 

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Hva er kombinerte transformatorstandarder Nøkkelspesifikasjoner og tester
Hva er kombinerte transformatorstandarder Nøkkelspesifikasjoner og tester
Kombinerte måletransformatorer: Tekniske krav og teststandarder forklart med dataEn kombinert måletransformator integrerer en spenningstransformator (VT) og en strømtransformator (CT) i én enhet. Dens design og ytelse styres av omfattende standarder som dekker tekniske spesifikasjoner, testprosedyrer og driftsreliabilitet.1. Tekniske kravNominert spenning:De primære nominerte spenningsnivåene inkluderer 3kV, 6kV, 10kV og 35kV, blant andre. Den sekundære spenningen er typisk standardisert til 100
Edwiin
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning