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


Daimi Maqnitli Hərəkətli Boblu (PMMC) Ampermetr

Electrical4u
Electrical4u
Alan: Əsas Elektrik
0
China

Daimi Mağnetli Hareketli Bobin Nədir

Daimi Mağnetli Hareketli Bobin (PMMC) Nədir?

Daimi Mağnetli Hareketli Bobin (PMMC) cihazı – ya da D’Arsonval cihazı və ya galvanometr adlandırılır – bir bobindən keçən məhdud akımı, bobinin daimi mağnet sahasında açısal defleksiyasını nəzərə alaraq ölçməyə imkan verir.

PMMC cihazı, iki daimi mağnet arasına yerləşdirilmiş qovluq tərəfindən yaradılan daimi mağnet sahasında özgür olaraq hərəkət edə bilən bobindən ibarətdir. Faradayın elektromaqnit induksiya qanunlarına əsasən, mağnet sahasında yerləşən akım keçirən kənar Flemingin sol el qaydası tərəfindən müəyyənləşdirilən istiqamətdə bir güc təsir edir.

Bu gücün dərəcəsi (güclüyü) kənardan keçən akımla orantılı olacaq. Kəranın ucuna göstərici bağlanır və bu göstərici ölçmə şkalasına yerləşdirilir.

Torqlar mütənasib olduğunda, hərəkət edən bobin dayandır və onun açısal defleksiyası şkaladan ölçülə bilər. Daimi mağnet sahası ümumi və pərçey xətti olarsa, göstəricinin defleksiyası da xətti olur. Bu səbəbdən, bu xətti əlaqəni istifadə edərək, kəradan keçən elektrik akımının miqdarını müəyyənləşdirmək olar.

PMMC cihazları (ya da D’Arsonval cihazları) yalnız Doğru İstiqamətli Akım (DIA) akımını ölçmək üçün istifadə olunur. Alternativ Akım (AA) akımı istifadə edildikdə, mənfi yarı dövr sırası ilə akımın istiqaməti dəyişir və buna görə torqun istiqaməti də dəyişir. Bu, orta qiymət ancaq sıfır torq - dolayısıyla şkalaya qarşı heç bir cəmi hərəkət yoxdur.

Bununla belə, PMMC cihazları DIA akımını dəqiqliklə ölçə bilər.

PMMC Cihazı

PMMC Quruluşu

PMMC cihazı (və ya D’Arsonval cihazları) 5 əsas komponentdən ibarətdir:

  • Sabit Hisse və ya Mağnet Sistemi

  • Hareketli Bobin

  • Kontrol Sistemi

  • Sonsuzlaşma Sistemi

  • Cihaz

Sabit Hisse və ya Mağnet Sistemi

Hazırda, yüksək saha intensivliyinə və yüksək zorlayıcı qüvvəyə malik mağnetlərdən istifadə edirik, yumşaq demir pol parçalarına malik U forması daimi mağnetlər əvəzinə. Hazırda istifadə etdiyimiz mağnetlər, yüksək saha gücünü təmin edən alcomax və alnico kimi materiallardan hazırlanır.

Hareketli Bobin

Hareketli bobin, aşağıdakı şəkildə göstərilən kimi, iki daimi mağnet arasındakı sahada özgür olaraq hərəkət edə bilər. Bobin, çox sayda bakır qovluqla sarılmışdır və düzbucaqlı allüminyum üzərində yerləşdirilib, bu allüminyum mücevherli lüzələr üzərində pivotedir.

Kontrol Sistemi

Pərçey, genelliklə PMMC cihazları üçün kontrol sistemi kimi funksion edir. Pərçey, bobindən içə və dışarı akım gedişi üçün yol da təmin edir.

Sonsuzlaşma Sistemi

Sonsuzlaşma qüvvəsi, buna görə də torq, allüminyum formanın daimi mağnetlər tərəfindən yaradılan mağnet sahasında hərəkəti tərəfindən təmin olunur.

Cihaz

Bu cihazların cihazı, açı ilə dəyişən xətti və ya ümumi şkalası olan hafif göstəricidir.

PMMC Torq Tənliyi

İndi, daimi mağnetli hareketli bobin cihazlarında və ya PMMC cihazlarında torq üçün ümumi ifadəni çıxardaq. Məlum olduğu kimi, hərəkət edən bobin cihazlarında defleksiya torqu tənliyi aşağıdakı kimi verilir:

  • Td = NBldI burada N qovluqların sayı,

  • B hava boşluğunun mağnetik flüks sərbəstliyi,

  • l hərəkət edən bobinin uzunluğu,

  • d hərəkət edən bobinin eni,

  • I elektrik akımı.

İndi, hərəkət edən bobin cihazı üçün defleksiya torqu akıma orantılı olmalıdır, riyazi olaraq Td = GI yazılabilir. Buna görə, G = NBIdl olduğunu söyləyə bilərik. Sabit vəziyyətdə, hər iki kontrollama və defleksiya torqları bərabərdir. Tc kontrollama torqu, kontrollama torqu ile defleksiya torqu bərabərləşdirildikdə

GI = K.x burada x defleksiyadır, beləliklə, akım

Çünki defleksiya akıma orantılıdır, beləliklə, akımı ölçmək üçün cihazda ümumi şkala lazımdır.

İndi, ampermetrin əsas şəkili şəklini müzakirə edəcəyik. Aşağıdakı kimi bir şəbəkəni nəzərə alaq:

Akım I, A nöqtəsində iki hissəyə bölünür. Bu iki hissə Is və Imdir. Bu akımların dərəcələri haqqında danışmadan əvvəl, shunt rezistançasının quruluşunu daha yaxşı başa düşək. Shunt rezistançasının əsas xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi yazılmışdır,

Shunt rezistançalarının temperaturda fərqli olmaması lazımdır, bu sebəbdən, onların temperatur koeffisiyenti çox aşağı olmalıdır. Ayrıca, rezistança zamanla dəyişməməlidir. Son və ən vacib xüsusiyyət, onların yüksək dərəcədən akım keçirdikdə temperaturda çox artmasız qalmasıdır. Adətən, DC rezistançaları üçün mangani istifadə olunur. Beləliklə, Isnin Imdən çox olması, shunt rezistançasının aşağı olması səbəbindən olur. Buna görə,

Burada, Rs shunt rezistançasıdır və R

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktor (Induktor): Tərif və NövləriReaktor, bir də induktor adlanan, elektrik akımı ilə dolu olan kənarda mağnit sahası yaratır. Buna görə, hər hansı bir akım keçirən kənarın induktivliyə malik olması məcburidir. Amma düz kənarda induktivlik kiçikdir və zəif mağnit sahası yaradır. Praktiki reaktorlar, kənarı solenoid formunda sararaq, hava nüvəli reaktor kimi inkişaf etdirlər. Induktivliyi daha da artırmaq üçün ferromagnit nüvə solenoidə yerleştirilir, bu da demir nüvəli reaktoru təşkil edir.1.
James
10/23/2025
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
Daşınma Xətləri: Elektrik Sistemlərinin Önəmli BölməsiDaşınma xətləri elektrik sistemlərinin əsas bölmələrindən biridir. Eyni qəsdər həcm səvisindəki şinalda bir neçə daşınma xətti (giriş və ya çıxış üçün) birləşdirilir, hər biri radiusla düzülmüş bir çox dalı ilə bağlıdır və daşınma transformatorlarına bağlanır. Bu transformatorlar tərəfindən nisbi olaraq aşağı həcmə endirildikdən sonra elektrik enerjisi geniş spektrdə istifadəçilərə təmin edilir. Belə daşınma şəbəkələrində fazalar arası qısald
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
Orta gərgüdçülükli dolğuq cərəyan (MVDC) texnologiyası, elektrik enerjisinin nəqlində kilit innovasiyadır və xüsusi tətbiqlərdə tradisiyonel AC sistemlərinin məhdudluqlarını aşmaq üçün dizayn edilib. 1,5 kV-dən 50 kV-ə qədər gərgüdçülüklərdə dolğuq cərəyanla elektrik enerjisinin nəqlini həyata keçirərək, yüksək gərgüdçülükli dolğuq cərəyanın uzun məsafə nəqlinin imkanları ilə aşağı gərgüdçülükli dolğuq cərəyan paylanmasının fleksibilizmi birləşdirir. Böyükölçülü yenilənə bilən enerji inteqrasiya
Echo
10/23/2025
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Podstansiya DC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliklərinin təhlili və həll yoluDC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliyi baş verdiqda, bu xəstəlik bir nöqtəli, çox nöqtəli, dairəvi qarşılıqlanma və ya izolyasiyanın azalması kimi təsnif edilə bilər. Bir nöqtəli qarşılıqlanma isə müsbət pol və mənfi pol qarşılıqlanmasına bölünür. Müsbət pol qarşılıqlanması, himayə və avtomatik cihazların yanlış işləməsinə səbəb olabilir, mənfi pol qarşılıqlanması isə (məsələn, röle himayəsi və ya sıçr
Felix Spark
10/23/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir