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


Permanent Magnet Moving Coil (PMMC) Meter Permanente Magneet Beweeglike Spoel (PMMC) Meter

Electrical4u
Electrical4u
Veld: Basiese Elektriese
0
China

Wat is 'n Permanent Magneet Bewegende Spoel

Wat is 'n Permanent Magneet Bewegende Spoel (PMMC)?

'n Permanent Magneet Bewegende Spoel (PMMC) meter – ook bekend as 'n D’Arsonval-meter of galvanomeeter – is 'n instrument wat jou toelaat om die stroom deur 'n spoel te meet deur die spoel se hoekafwyking in 'n eenvormige magneetveld te observeer.

'n PMMC-meter plaas 'n draadspoel (d.w.s. 'n geleider) tussen twee permanente magneete om 'n statiese magneetveld te skep. Volgens Faraday se Wet van elektromagnetiese induksie, sal 'n geleider met stroom in 'n magneetveld 'n krag ervaar in die rigting bepaal deur Fleming se linkerhandreël.

Die grootte (sterkte) van hierdie krag sal eweredig wees aan die hoeveelheid stroom deur die draad. 'n Wysertjie word by die einde van die draad geheg en dit word langs 'n skaal geplaas.

Wanneer die momente gebalanseer is, sal die bewegende spoel stop, en kan sy hoekafwyking deur die skaal gemeet word. As die permanente magneetveld eenvormig is en die veer lynier, dan is die wysertjie afwyking ook lynier. Ons kan dus hierdie lyniere verhouding gebruik om die hoeveelheid elektriese stroom deur die draad te bepaal.

PMMC-instrumente (d.w.s. D’Arsonval-meters) word slegs gebruik vir die meting van Direkte Stroom (DS) stroom. As ons Alternatiewe Stroom (AS) stroom sou gebruik, sal die rigting van die stroom tydens die negatiewe helft van die siklus omgekeer word, en dus die rigting van die moment ook omgekeer word. Dit lei tot 'n gemiddelde waarde van nul moment – dus geen netto beweging teen die skaal nie.

Ten spyte daarvan kan PMMC-meters akkuraat DS-stroom meet.

PMMC Meter

PMMC Konstruksie

'n PMMC-meter (of D’Arsonval-meter) is opgebou uit 5 hoofkomponente:

  • Stasionêre Deel of Magneetsisteem

  • Bewegende Spoel

  • Beheersisteem

  • Demperisteem

  • Meter

Stasionêre Deel of Magneetsisteem

In die huidige tyd gebruik ons magneete met hoë veldintensiteite en hoë koersieve kragte in plaas van U-vormige permanente magneete met sagt ys polstukke. Die magneete wat ons nou gebruik, is gemaak van materiaals soos alcomax en alnico wat hoë veldsterktes verskaf.

Bewegende Spoel

Die bewegende spoel kan vrylike beweeg tussen die twee permanente magneete soos in die figuur hieronder gewys. Die spoel is opgewond met baie windinge van kopervraad en is geplaas op 'n reghoekige aluminiumpunt wat op juweelagtersteunings geplank is.

Beheersisteem

Die veer funksioneer algemeen as beheersisteem vir PMMC-instrumente. Die veer verskaf ook 'n belangrike funksie deur die pad te verskaf om stroom in en uit die spoel te lei.

Demperisteem

Die dempingkrag, en dus moment, word verskaf deur die beweging van die aluminiumpunt in die magneetveld geskep deur die permanente magneete.

Meter

Die meter van hierdie instrumente bestaan uit 'n ligte wysertjie vir vrylike beweging en 'n skaal wat lynier of eenvormig is en met die hoek varieer.

PMMC Momentvergelyking

Laat ons 'n algemene uitdrukking vir moment in permanente magneet bewegende spoelinstrumente of PMMC-instrumente aflei. Ons weet dat in bewegende spoelinstrumente die afwijkende moment deur die uitdrukking gegee word:

  • Td = NBldI waar N die aantal windinge is,

  • B is magneetyflus dichtheid in die lugruim,

  • l is die lengte van die bewegende spoel,

  • d is die breedte van die bewegende spoel,

  • I is die elektriese stroom.

Vir 'n bewegende spoelinstrument moet die afwijkende moment eweredig wees aan die stroom, wiskundig kan ons skryf Td = GI. Dus deur vergelyking sê ons G = NBIdl. By stabiele toestand het ons beide die beheer- en afwijkende momente gelyk. Tc is beheermoment, deur die beheer- en afwijkende momente te vergelyk, het ons

GI = K.x waar x die afwiking is, dus is die stroom gegee deur

Aangesien die afwiking direk eweredig is aan die stroom, het ons 'n eenvormige skaal op die meter nodig vir die meting van stroom.

Ons gaan nou oor die basiese skakelskema van die ammeter praat. Laat ons 'n skakel as hieronder oorweeg:

Die stroom I word getoon wat in twee komponente by punt A verdeel. Die twee komponente is Is en Im. Voordat ek kommentaar lewer oor die grootte waardes van hierdie ströme, laat ons meer oor die konstruksie van die shuntweerstand weet. Die basiese eienskappe van die shuntweerstand is hieronder genoem,

Die elektriese weerstand van hierdie shunts behoort nie by hoër temperatuur te verskil nie, hulle moet 'n baie lae waarde van temperatuurkoëffisiënt besit. Ook moet die weerstand tydsonafhanklik wees. Laastens en die mees belangrik, hulle moet in staat wees om hoë waardes van stroom sonder 'n groot temperatuurstygting te dra. Gewoonlik word manganin gebruik vir DC-weerstande. Dus kan ons sê dat die waarde van Is baie groter is as die waarde van Im omdat die weerstand van die shunt lae is. Van daardie het ons,

Waar, Rs is weerstand van die shunt en Rm is die elektriese weerstand van die spoel.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Wat is die Tipes Reaktore? Sleutelrolle in Kragstelsels
Reaktor (Induktor): Definisie en Tipes'n Reaktor, ook bekend as 'n induktor, genereer 'n magneetveld in die omliggende ruimte wanneer stroom deur 'n geleider vloei. Daarom het enige geleider wat stroom dra inherent induktheid. Die induktheid van 'n reguit geleider is egter klein en produseer 'n swak magneetveld. Praktiese reaktore word gebou deur die geleider in 'n solenoïedvorm te wind, bekend as 'n lugkerre-reaktor. Om die induktheid verder te verhoog, word 'n ferromagnetiese kerno in die sole
James
10/23/2025
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
35kV Verteilungslinie Eenfase-aarding Behandeling
Vergrotinglyne: 'n Belangrike Komponent van KragstelselsVergrotinglyne is 'n groot komponent van kragstelsels. Op dieselfde spanningsvlak-busleer word verskeie vergrotinglyne (vir invoer of uitvoer) verbonden, met elkeen met vele takke wat radiaal gerangskik is en aan verdelingstransformateurs gekoppel is. Nadat dit deur hierdie transformateurs na lae spanning gestapel is, word elektrisiteit aan 'n wye verskeidenheid eindgebruikers gegee. In sulke verdelingsnetwerke kom foute soos fase-tot-fase
Encyclopedia
10/23/2025
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Wat is MVDC-tegnologie? Voordele, uitdagings & toekomstige tendense
Middelspanning direkstroom (MVDC) tegnologie is 'n sleutelinnowasie in kragoorsending, ontwerp om die beperkings van tradisionele wisselstroomstelsels in spesifieke toepassings te oorkom. Deur elektriese energie via DC by voltages wat tipies van 1,5 kV tot 50 kV varieer, oor te skep, kombineer dit die voordele van langafstandsoorskyn van hoëspanningsdirekstroom met die buigsameheid van laagspanningsdirekstroomverspreiding. Teen die agtergrond van grootskale hernubare integrasie en nuwe kragstels
Echo
10/23/2025
Waarom veroorsaak MVDC-aarding stelselstoringe?
Waarom veroorsaak MVDC-aarding stelselstoringe?
Analise en Handeling van DC-stelsel-aardingfout in OnderstasiesWanneer 'n DC-stelsel-aardingfout voorkom, kan dit geklassifiseer word as enkele-punt-aarding, meervoudige-punt-aarding, lus-aarding of verlaagde isolasie. Enkele-punt-aarding is verder verdeel in positiewe-pol- en negatiewe-pol-aarding. Positiewe-pol-aarding kan tot misoperasie van beskerming en outomatiese toestelle lei, terwyl negatiewe-pol-aarding kan lei tot 'n foute werking (bv. relaibeskerming of uitknop-toestelle). Eenmalig d
Felix Spark
10/23/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei