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


Permanenten magnet i pomišljena bobina (PMMC) merач

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Што е Постојан Магнетен Поместување Котел

Што е Постојан Магнетен Поместување Котел (PMMC)?

Постојан Магнетен Поместување Котел (PMMC) мерач – познат и како D’Arsonval мерач или галванометар – е инструмент кој ви овозможува да измерите ток низ котел со набљудување на аголната дефлекција на котелот во униформно магнетно поле.

PMMC мерач поставува котел од жице (т.е. проводник) помеѓу два постојани магнети за да се создаде стационарно магнетно поле. Според Фарадеевите закони за електромагнетна индукција, проводник кој пренесува ток и е поставен во магнетно поле ќе испати сила во насока определена од Флеминговата лева рачка правило.

Магнитудата (јачината) на оваа сила ќе биде пропорционална со количеството ток низ жицата. На крајот на жицата е приклучен покажувач и поставен е врз скала.

Кога моментите се уравновесени, поместувањето на котелот ќе спре, и неговата аголна дефлекција може да се измери со скалата. Ако магнетното поле е униформно и пружината е линеарна, тогаш дефлекцијата на покажувачот е линеарна. Значи, можеме да користиме оваа линеарна врска за да одредиме количеството електричен ток што преминува низ жицата.

PMMC инструментите (т.е. D’Arsonval мерачи) се користат само за мерење на Директен Ток (DC) ток. Ако би го користиле Алтернативен Ток (AC) ток, насоката на токот би се превртила во негативниот половин циклус, и затоа насоката на моментот би се превртила. Ова резултира со просечна вредност на моментот од нула – значи, нема нетно движение против скалата.

Напакос, PMMC мерачите точно можат да измерат DC ток.

PMMC мерач

Конструкција на PMMC

PMMC мерач (или D’Arsonval мерач) е конструиран од 5 главни компоненти:

  • Стационарна дел или систем на магнети

  • Поместување котел

  • Контролен систем

  • Демпферен систем

  • Мерач

Стационарна дел или систем на магнети

Во текот на времето се користат магнети со високи интензитети на поле, високи коерцитивни сили наместо да се користат U обли постојани магнети со меки железни полски делови. Магнетите кои ги користиме днес се направени од материјали како алкомакс и алнико кои даваат висок јачин на поле.

Поместување котел

Поместувањето на котелот може слободно да се движи меѓу двата постојани магнети како што е прикажано на фигурата подолу. Котелот е намотан со многу витки медна жица и е поставен на правоаголен алуминиум кој е поврзан на драгоценни пружини.

Контролен систем

Обично пружината служи како контролен систем за PMMC инструменти. Пружината исто така има друга важна функција со тоа што пружува пат за водење на токот во и надвор од котелот.

Демпферен систем

Демпферната сила, затоа и моментот, се доставува од движењето на алуминиумската основа во магнетното поле создадено од постојаните магнети.

Мерач

Мерачот на овие инструменти содржи лесен покажувач за слободно движење и скала која е линеарна или униформна и варира со аголот.

Еквација за момент на PMMC

Да изведеме општа израз за момент во постојани магнетни поместување котели или PMMC инструменти. Знаеме дека во поместување котели дефлекциониот момент е даден со изразот:

  • Td = NBldI каде N е бројот на витки,

  • B е магнетна флукс густина во воздухниот прозорец,

  • l е должината на поместување котел,

  • d е широчината на поместување котел,

  • I е електричен ток.

Сега, за поместување котел инструмент, дефлекциониот момент треба да биде пропорционален на токот, математички можеме да напишеме Td = GI. Така, наспроти тоа, кажуваме G = NBIdl. Во стабилно состојба, и контролниот и дефлекциониот моменти се еднакви. Tc е контролен момент, со равенството на контролниот и дефлекциониот момент имаме

GI = K.x каде x е дефлекција, затоа токот е даден од

Бидејќи дефлекцијата е директно пропорционална на токот, потребна ни е униформна скала на мерачот за мерење на токот.

Сега ќе разговараме за основната шема на амперметар. Да разгледаме една шема како што е прикажана подолу:

Токот I е прикажан и се распаѓа на две компоненти во точката A. Двете компоненти се Is и Im. Пред да коментирам на вредностите на овие токови, нека научиме повеќе за конструкцијата на паралелна резистивност. Основните својства на паралелната резистивност се напишани подолу,

Електричната резистивност на овие паралелни резистивности не треба да се менува при повисоки температури, т.е. треба да имаат многу ниска вредност на температурен коефициент. Исто така, резистивноста треба да биде независна од временото. Последната и најважна својство е дека треба да можат да пренесуваат големи вредности на ток без значително зголемување на температурата. Обично се користи манганин за правење на DC резистивности. Значи, можеме да кажеме дека вредноста на Is е многу поголема од вредноста на Im бидејќи резист

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
Како влијае губиток нафта врз функционирањето на SF6 реле?
1. SF6 електричко опрема и заеднички проблем на црпка на масло во реле за густината на SF6SF6 електричката опрема сега широко се користи во енергетските компании и индустриски предприятия, значително напредувајќи развојот на енергетскиот сектор. Арчниот и изолативен средин во таквата опрема е шестфлуориден висмут (SF6) гас, кој не треба да црпи. Било каква црпка компромитира надежното и сигурно функционирање на опремата, што прави потребно мониторирање на густината на SF6 гасот. Тековно, за оваа
Felix Spark
10/21/2025
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис