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


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

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

Hoofdtransformator-ongelukke en liggasbedryfsprobleme
1. Ongelukverslag (19 Maart 2019)Op 19 Maart 2019 om 16:13 het die moniteringagtergrond 'n liggasaksie van Hooftransformator nr. 3 gerapporteer. In ooreenstemming met die Reguitlyne vir die Bedryf van Kragtransformatore (DL/T572-2010), het bedryf en onderhoud (B&O) personeel die toestand van Hooftransformator nr. 3 ter plaatse geïnspekteer.Bevestiging ter plaatse: Die WBH nie-elektriese beskermingspaneel van Hooftransformator nr. 3 het 'n Ligfas B gasaksie van die transformatorliggaam gerapp
02/05/2026
Fouten en Handhaving van Enkelefasig Gronding in 10kV Verspreidingslyne
Kenmerke en opsporingsapparatuur vir enkelfase-grondsluitingsfoute1. Kenmerke van enkelfase-grondsluitingsfouteSentrale waarskuwingsseine:Die waarskuwingklokkie lui, en die aanwyslamp met die etiket “Grondsluiting op [X] kV-busafdeling [Y]” gaan aan. In stelsels met ’n Petersen-kolf (boogonderdrukkingkolf) wat die neutraalpunt grond, gaan die “Petersen-kolf in werking”-aanwyslamp ook aan.Aanwysings van isolasie-toepassingsvoltmeter:Die spanning van die gefouteerde fase da
01/30/2026
Neutralpunt-grondingbedryfmodus vir 110kV~220kV kragroostertransformasies
Die inligtingsstruktuur van die nulpunt-grondingoperasie vir 110kV~220kV-kragsentrafo's moet aan die isolasieverdraagskap van die transformernulpunte voldoen, en dit moet ook probeer om die nulvolgordeimpedansie van die transformators basis onveranderd te hou, terwyl daar verseker word dat die nulvolgorde-komplekse impedansie by enige kortsluitpunt in die stelsel nie drie keer die positiewe volgorde-komplekse impedansie oorskry nie.Vir 220kV en 110kV-transformers in nuwe konstruksie- en tegnolog
01/29/2026
Waarom gebruik substasies stene grondstof kiepe en verpletterde rots?
Waarom gebruik substasies stene, grond, kiepsteentjies en verpletterde rots?In substasies vereis toerusting soos krag- en verspreidingstransformateurs, oordraaglyne, spanningstransformateurs, stroomtransformateurs en afsluiters alle aarding. Behalwe aarding, gaan ons nou in diepte in op die rede waarom grond en verpletterde steen algemeen in substasies gebruik word. Alhoewel hulle gewoon voorkom, speel hierdie stene 'n kritieke veiligheids- en funksionele rol.In die ontwerp van substaasie-aardin
01/29/2026
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
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