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


Elektriska mätinstrument | Typer Noggrannhet Precision Upplösning Hastighet

Electrical4u
Electrical4u
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

Vad är elektriska mätinstrument

Det finns grundläggande tre typer av mätinstrument och de är

  1. Elektriska mätinstrument

  2. Mekaniska mätinstrument.

  3. Elektroniska mätinstrument.

Här är vi intresserade av elektriska mätinstrument så vi kommer att diskutera dem i detalj. Elektriska instrument mäter olika elektriska storheter som elektrisk effektivitet, effekt, spänning och ström etc. Alla analoga elektriska instrument använder mekaniska system för mätning av olika elektriska storheter, men som vi vet har alla mekaniska system en viss tröghet, därför har elektriska instrument en begränsad tidsrespons.

Nu finns det olika sätt att klassificera instrument. På ett bredare plan kan vi kategorisera dem som:

Absoluta mätinstrument

Dessa instrument ger utdata i termer av fysikaliska konstanter hos instrumenten. Till exempel är Rayleighs strömbalans och tangensgalvanometer absoluta instrument.

Sekundära mätinstrument

Dessa instrument konstrueras med hjälp av absoluta instrument. Sekundära instrument kalibreras genom jämförelse med absoluta instrument. Dessa används mer ofta vid mätning av storheter jämfört med absoluta instrument, eftersom arbetet med absoluta instrument är tidskrävande.

Ett annat sätt att klassificera elektriska mätinstrument beror på hur de producerar resultatet av mätningarna. Baserat på detta kan de vara av två typer:

Avvikelsebaserade instrument

I dessa typer av instrument, pekar pekaren på elektriska mätinstrumentet bort för att mäta storheten. Värdet av storheten kan mätas genom att mäta den totala avvikelsen av pekaren från dess ursprungliga position. För att förstå dessa typer av instrument, låt oss ta ett exempel på en permanent magnetisk rörlig spole ammeter som visas nedan:

Permanent Magnet Moving Coil Instrument

Diagrammet ovan visar två permanenta magneter som kallas det stationära delen av instrumentet och den rörliga delen som ligger mellan de två permanenta magneter som består av pekaren. Avvikelsen av den rörliga spolen är direkt proportionell till strömmen. Således är momentet proportionellt mot strömmen vilket ges av uttrycket Td = K.I, där Td är avvikelsemomentet.

K är proportionalitetskonstant som beror på styrkan av magnetfältet och antalet varv i spolen. Pekaren avveks mellan de två motsatta krafterna producerade av fjädern och magneter. Och den resulterande riktningen av pekaren är i riktningen av den resulterande kraften. Strömvärdet mäts genom avvikelsevinkeln θ, och värdet av K.

Nollpunktsbaserade instrument

I motsats till avvikelsebaserade instrument tend

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Vilka är typerna av reaktorer? Nyckelroller i elkraftsystem
Reaktor (Induktor): Definition och typerEn reaktor, även känd som en induktor, genererar ett magnetfält i omgivande utrymme när ström flödar genom en ledare. Därför har alla strömförande ledare inbyggd induktans. Men induktansen hos en rak ledare är liten och producerar ett svagt magnetfält. Praktiska reaktorer konstrueras genom att vika ledaren till en solenoideform, känd som en luftkärnig reaktor. För att ytterligare öka induktansen infogas en ferromagnetisk kärna i solenoiden, vilket bildar e
James
10/23/2025
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
35kV fördelningsledning ensfasig jordfelshantering
Fördelningslinjer: En viktig komponent i elkraftsystemFördelningslinjer är en viktig komponent i elkraftsystem. På samma spänningsnivåbar är flera fördelningslinjer (för inmatning eller utmatning) anslutna, var och en med många grenar ordnade radiellt och kopplade till fördelningsomvandlare. När strömmen har stegats ned till låg spänning av dessa omvandlare levereras den till en mängd slutanvändare. I sådana fördelningsnät inträffar ofta fel som fas-till-fas kortslut, överströmning (överbelastni
Encyclopedia
10/23/2025
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Vad är MVDC-teknik? Fördelar utmaningar & framtida trender
Mellan-spännings likström (MVDC) teknik är en viktig innovation inom energiöverföring, utformad för att övervinna begränsningar hos traditionella växelströmsystem i specifika tillämpningar. Genom att överföra elektrisk energi via DC vid spänningar som vanligtvis ligger mellan 1,5 kV och 50 kV, kombinerar den fördelarna med långdistansöverföring av högspänningslikström med flexibiliteten i lågspänningslikströmfördelning. Mot bakgrund av storskalig integration av förnybar energi och utvecklingen a
Echo
10/23/2025
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Varför orsakar MVDC-jordning systemfel?
Analys och hantering av DC-systemets jordningsfel i ombudNär ett jordningsfel uppstår i ett DC-system kan det kategoriseras som enpunktsjordning, flerpunktsjordning, sluten jordningscirkel eller minskad isolering. Enpunktsjordning delas ytterligare in i positivpolens och negativpolens jordning. Positivpolens jordning kan orsaka felaktig operation av skydd och automatiserade enheter, medan negativpolens jordning kan leda till att de inte fungerar (t.ex. reläskydd eller utslagsenheter). När ett jo
Felix Spark
10/23/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet