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


Rafmælingar Tæki | Tegundir Nákvæmni Sannfæring Skýring Hraði

Electrical4u
Electrical4u
Svæði: Grunnar af elektrú
0
China

Hva eru rafmagns mælanæði

Að grunni eru þrjú tegundir mælanæða og þau eru

  1. Rafmagns mælanæði

  2. Verkfræðileg mælanæði.

  3. Tæknileg mælanæði.

Hér er við áhugavert rafmagns mælanæði svo við munum ræða um þau í smáatriðum. Rafmagnsnæði mæla ýmis rafmagnsmagn eins og rafmagnsþýðifastann, orku, spennu og straum o.s.frv. Allar analog rafmagnsnæði nota verkfræðilega kerfi til mælinga af ýmsum rafmagnsmagn en eins og við vitum hefur allt verkfræðilegt kerfi einhverjar eiginleikar þar með tengd verað sem hafa takmarkaða tíma svar.

Nú eru mörg leið til að flokka mælanæðin. Á breiðum skali getum við flokkað þau svona:

Absolut Mælanæði

Þessi næði gefa úttak sem er samkvæmt staðfesta stærð frá næðunum. Til dæmis er Rayleighs straumsveit og Tangent galvanometer absolut næði.

Annarstæð Mælanæði

Þessi næði eru búin til með hjálp absolut næða. Annarstæð næði eru lagfærð með samanburði við absolut næði. Þessi eru oftari notuð til mælinga af magni heldur en absolut næði, vegna þess að vinna með absolut næði er tímafrekt.

Annað leið til að flokka rafmagns mælanæðin byggist á því hvernig þau búa til niðurstöðu af mælingunum. Á þessum grundvelli geta verið tvær tegundir:

Hækkunartegund Næði

Í þessum tegundum næða, hækkar peikarinn á rafmagns mælanæði til að mæla magnið. Gildi magnsins má mæla með því að mæla netto hækkun peikarins frá upphaflegu stöðu. Til að skilja þessa tegund næða, skulum við taka dæmi um hækkunar tegund fastamagnet fyrir sveifluleg spólmagn:

Fastamagnet Sveifluleg Spólmagn

Myndin að ofan sýnir tvö fastamagn sem kallað eru stilltur hluti næðisins og sveiflulegan hlutinn sem er milli tveggja fastamagna sem inniheldur peikar. Hækkun sveiflulegs spólanna er beint hlutfall af straumi. Þannig er dreifing beint hlutfall af straumi sem er gefin af formúlunni Td = K.I, þar sem Td er dreifingarspjalkarnet.

K er sameindukonstant sem fer eftir styrk magnafelda og fjölda snúninga í spólinu. Peikarinn hækkar milli tveggja móttekinna áhrifa sem eru framleiddir af springinu og magnunum. Og endanlegt stefnu peikarins er í stefnu af samantekt áhrifa. Gildi straumsins er mælt með hækkunarmál θ, og gildi K.

Null Tegund Næði

Í mótsögn við hækkunar tegund næða, null eða núll rafmagns mælanæði halda stöðu peikarins óbreytt. Þau halda stöðu peikarins óbreytt með því að framleiða mótteki áhrif. Þannig eru eftirtöld skref nauðsynleg fyrir aðgerð null tegund næða:

  1. Gildi móttekinna áhrifa skal vita til að reikna gildi óþekkta magns.

  2. Skynja sýnir jafnvægi og ójafnvægi nákvæmlega.

Skynja skal einnig hafa aðferð til að endurheimta kraft.
Skulum skoða kosti og vandamál hækkunar og null tegund mælanæða:

  1. Hækkunar tegund næði eru lægra nákvæmni en null tegund næði. Það er vegna þess að, í null hækkunar næðum er mótteki áhrif kalibreruð með hágráðu nákvæmni en kalibrering hækkunar tegund næða fer eftir gildi næðakonstantsins og er venjulega ekki með hágráðu nákvæmni.

  2. Null punkt tegund næði eru meiri sensibíla en hækkunar tegund næði.

  3. Hækkunar tegund næði eru meira gerð til að passa undir dyna skilyrði en null tegund næði vegna þess að innskrár svar sem null tegund næði hafa eru hærra en hækkunar tegund næði.

Eftirfarandi eru þrjú mikilvæg föll rafmagns mælanæða.

Sýnileg Funksjon

Þessi næði veita upplýsingar um breytilegt magn sem er mælt og oftast eru þessar upplýsingar veittar með hækkun peikarins. Þetta tegund af virkni er kölluð sýnileg funksjon næðanna.

Teknik Funksjon

Þessi næði nota venjulega blað til að teikna úttak. Þetta tegund af virkni er kölluð teknik funksjon næðanna.

Stjórnunarfunkson

Þetta er funksjon sem er almennt notuð í verkfræðilegu heimi. Í þessu efni stjórna þessi næði ferlum.
Nú eru tvo eiginleikar rafmagns mælanæða og mælingarkerfa. Þeir eru skrifuð hér fyrir neðan:

Staðfesta Eiginleikar

Í þessum tegund eiginleika mælingar af magni eru annaðhvort fast eða breytast hæfilega hært með tíma. Fjögur helstu staðfesta eiginleikar eru skrifuð hér fyrir neðan:

  1. Nákvæmni:
    Það er óþarfs eiginleiki í mælingu. Það er skilgreint sem gráða af nærmynd við sann gildi magnsins sem er mælt. Nákvæmni má lýsa á þremur leiðum


    1. Punkt nákvæmni

    2. Nákvæmni sem prósent af skala eða raungi

    3. Nákvæmni sem prósent af sann gildi.

  2. Sensibiliteti:
    Það er óþarfs eiginleiki í mælingu. Það er skilgreint sem hlutfall af stærð svars úttaks til stærð svars inntaks.

  3. Endurtekning:
    Það er aftur óþarfs eiginleiki. Það er skilgreint sem gráða af nærmynd við sann gildi magnsins sem er mælt. Hátt gildi endurtekningar merkir lágt gildi af drift. Drift er af þremur tegundum


    1. Núll drift

    2. Spann drift

    3. Zón drift

Dýnamisk Eiginleikar

Þessir eiginleikar eru tengdir hæfilega hærum breytingum á magni og því til að skilja þessa tegund eiginleika er nauðsynlegt að skoða dýnamiska sambönd milli inntaks og úttaks.

Yfirlýsing: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Gefðu gjöf og hörðu upp höfundinn!
Mælt með
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Hvaða gerðir af raforkustöðum eru til Búnaðarleg áhættu í orkuserfræðakerfi
Reactor (Inductor): Skilgreining og gerðirReactor, sem er einnig kendur sem inductor, myndar magnæða á ytri rúmi þegar straum fer í leit. Því miður hefur allur straumleitandi leit sjálfgefið induktans. Induktans línuleitar leits er hins vegar litill og myndar veik magnæða. Praktískir reactors eru byggðir með því að vinda leitinn í formi spóla, sem kallast loftkerareactor. Til að auka induktans er jarnkeri sett inn í spólan, sem myndar jarnkerareactor.1. ParalellreactorUpprunaleg paralellreactors
James
10/23/2025
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Hvað er MVDC-teknólogía? Förmenni ferli og framtíðarstrengur
Miðþrýstur beinn straumur (MVDC) er mikilvæg nýsköpun í orkutengslum, búinn til til að yfirleitast takmarkanir hefðbundinna afmælisstraumskerfa í ákveðnum notkunarmöguleikum. Með því að senda orkurafmagn með beinni straumi við spenna sem venjulega fer frá 1,5 kV upp í 50 kV, sameinar hann förmun hækkrar spennu DC-sendingar yfir lengra veg með fleksibilið lágspennu DC dreifingu. Á bakvið stórflokkaflutt orkurannsóknir og nýjar orkukerfisútgáfur, birtist MVDC sem aðalsamhverf fyrir kerfisnýjun.Ker
Echo
10/23/2025
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
Hvers vegna valdi MVDC jarðfræðingur kerfisskynjum?
DC kerfis skyldingar og meðferð í skiptastöðumÞegar DC kerfisskylding fer á grund, má hana flokka sem einpunktsskyldingu, margpunktsskyldingu, hringlendingarskyldingu eða lækktan öskun. Einpunktsskylding er aftur að skiptast í jáhnitsskylding og neihnits-skylding. Jáhnitsskylding getur valdi misvirkni viðvarnir og sjálfvirkra tækja, en neihnits-skylding getur valdi brottnám (t.d. viðvarnarvirkjar eða brottnamstækjum). Ef einhver grundskylding er til staðar, myndast nýr grundslóð; það verður stra
Felix Spark
10/23/2025
Hvernig á að bæta efni rektifíkatorarafhenda? Aðalskilgreiningar
Hvernig á að bæta efni rektifíkatorarafhenda? Aðalskilgreiningar
Aðgerðir til aukinnar gagnvartmunas af ræktara kerfiRæktara kerfi innihalda margar og ólíkar tæki, svo mörg þætti hafa áhrif á þeirra gagnvartmuna. Því er alþjóðleg aðferð auðveld mikilvæg við hönnun. Auka senda spenna fyrir ræktara hlutverkRæktara uppsetningar eru hækur orka AC/DC brottningskerfi sem krefjast stórar orkur. Senda tapa hafa bein áhrif á ræktara gagnvartmuna. Auka spennu sendunar í réttum mæli mun minnka línu tapa og bæta ræktunar gagnvartmuni. Almennt, fyrir verkstöður með framle
James
10/22/2025
Senda fyrirspurn
Sækja
Sækja IEE Business forrit
Notaðu forritið IEE-Business til að finna úrust, fá lausnir, tengjast sérfræðingum og taka þátt í samstarfi á sviði næringar hvar sem er og hvenær sem er—fullt stuðningur við þróun orkustofnana og viðskipta þinna