
Induktiivse mõõduri tööpõhimine ja ehitus on väga lihtsad ja arusaadavad, selle tõttu neid laialdaselt kasutatakse energiakoguse mõõtmiseks nii kodumaistes kui ka tööstusharudes. Kõikides induktiivsetes mõõturites on kaks magnetvälit, mis tekivad kahel erineval võnkuvlival metallplaatil. Võnkuvate magnetväljade tõttu tekib induktiivne elektromüütlik jõud (emf), mis ühes punktis (näha järgnevast joonist) interageerib teise poole võnkuvaga, mis viib torqueni tootmise.

Samuti, emf, mis tekib punktis kaks, interageerib esimese punkti võnkuvaga, viies taas torqueni tootmise, kuid vastupidises suunas. Seega, nende kahe vastupidise suuna torque’i tõttu liigub metallplaat. See on induktiivse mõõduri põhiline tööpõhimine. Nüüd jäägem matemaatilise väljendi kirjutamisele torque’i kohta. Olgu punktis üks tekkinud magnetväli F1 ja punktis kaks F2. Nüüd need kaks magnetvälja hetkeväärtused saab kirjutada:

Kus, Fm1 ja Fm2 on vastavalt maksimaalsed väärtused magnetväljadel F1 ja F2, B on kahel magnetväljal olev faasisuhete erinevus.
Võime kirjutada ka emf’i avaldise punktis üks
punktis kaks. Seega, meil on eddy current’i avaldis punktis üks
Kus, K on mingi konstant ja f on sagedus.
Joonistame phasor diagrammi, näitades selgelt F1, F2, E1, E2, I1 ja I2. Phasor diagrammist on selge, et I1 ja I2 on vastavalt hilinenud E1 ja E2 nurga A järel.
Nurk F1 ja F2 vahel on B. Phasor diagrammist on selge, et nurk F2 ja I1 vahel on (90-B+A) ja nurk F1 ja I2 vahel on (90 + B + A). Seega kirjutame torque’i avaldise:
Sarnaselt avaldise Td2 jaoks,
Kokkuhoiud torque’i väärtus on Td1 – Td2, asendades Td1 ja Td2 väärtused ja lihtsustades avaldist saame
Mis on tuntud kui üldine avaldis torque’i jaoks induktiivsetes mõõturites. Nüüd on olemas kaks tüüpi induktiivseid mõõturid ja need on järgmised:
Ühekordne faasi tüüp
Kolmekordne faasi tüüp induktiivsed mõõturid.
Siin arutame ühekordse faasi induktiivse mõõduri üksikasju. Järgnev on ühekordse faasi induktiivse mõõduri pilt.
Ühekordne faasi induktiivne energiakoguse mõõtur koosneb neljast olulisest süsteemist, mis on järgmised:
Juhimissüsteem:
Juhimissüsteem koosneb kahest elektromagnetist, millel on pinge- ja elektrijooksulised spiraalid, nagu näha diagramest. Spiraal, mis sisaldab laadi elektrijooksu, nimetatakse elektrijooksuliseks spiraaliks, samas kui spiraal, mis on paralleelselt tarbimispingega (st spiraali pingeväärtus on sama, mis tarbimispingeväärtus), nimetatakse pinge-spiraaliks. Värvilised ribad on kandvatud, nagu näha diagramest, et muuta magnetväli ja rakendatava pingevaheline nurk 90 kraadi.
Liigutussüsteem:
Et vähendada habemist suuresti, kasutatakse liuguvast teljest energiaarvutit, habemine väheneb suuresti, kuna keerlev metallplaat, mis valmistatakse väga kehvast materjalist, nagu alumini, ei ole kokkupuutel mitte ühegi pinnaga. See liugub õhus. Meie meeles peaks tekkinud küsimus, kuidas alumini plaat liugub õhus? Selle küsimuse vastamiseks peame vaatama selle erilise plaadi ehituslikke üksikasju, tegelikult see koosneb väikesest magneetist nii ülemisel kui ka alumisel pinnal. Ülemine magneet on atraktiivne ülemisele elektromagneetile, samas alumine pinnal olev magneet on atraktiivne ka alumisele magneetile, seega nende vastupidiste jõudude tõttu liugub kehv materjalis valmistatud keerlev alumini plaat.
Brake’r süsteem:
Püsiv magneet kasutatakse breaking torque’i tootmiseks ühekordsetes faastes induktiivsetes energiaarvutites, mis asuvad alumini plaatide nurgalähedases asukohas.
Arvestussüsteem:
Numbrid, mis on märgitud arvutil, on proportsionaalsed alumini plaatide tekitatud pöördenumbritega, selle süsteemi peamine funktsioon on registreerida alumini plaatide tekitatud pöördenumbreid. Nüüd vaatame ühekordse faasi induktiivse mõõduri tööprotsessi. Selle mõõduri tööprotsessi mõistmiseks vaatame järgmist diagrame:
Fg liigub väikest reluktantsi osa kõrvalpoolsete aukade üle.
Fp: See on vastutav aluminiumiplaatide juhib torque’i tootmise eest. See liigub suure reluktantsi teel ja on fasiga sobiv pinge-spiraali elektrijooksu. Fp on võnkuv naturaalsus ja seega emf Ep ja elektrijooks Ip. Laadi elektrijooks, mis on näha ülaltoodud diagrammil, elektrijooksulise spiraali kaudu, toob alumini plaatidel magnetvälja, ja selle võnkuv magnetväli metallplaadil, toob eddy current’i, mis interageerib magnetväljaga Fp mis viib torque’i tootmise. Kuna meil on kaks poola, siis toodetakse kaks torque’it, mis on vastupidises suunas. Seega induktiivse mõõduri teooria järgi, mille me juba eespool arutasime, netto torque on kahel torque’i vahe.
Järgmised on induktiivsete mõõturite eelised:
Need on odavamad võrreldes liiguvate raudmetallide instrumentidega.
Need omavad suuremat torque’i kaalu suhte võrreldes muude instrumentidega.
Need säilitavad oma täpsuse laia temperatuuri- ja laaderežiimi ulatuses.
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.