
Spenningsmåler er en spenningmåler. Han mæler spenningen mellom to noder. Vi vet at enheten for potensialforskjell er volt. Så det er et måleinstrument som måler potensialforskjellen mellom to punkter.
Aðal viðregla spenningsmålerar er að hann skal tengjast parallelis í þeim stað sem við viljum mæla spenningu. Parallel tilkynning er notuð vegna þess að spenningsmåler er byggt á hátt sem gerir honum með mjög hár gildi af motstand. Ef þessi hár motstand er tengdur series, verður straumurinn næst ekki, sem betyr að strauman er bún til að opna.
Ef hann er tengdur parallel, þá fer motstandurinn parallel með hánum motstand spenningsmålerarins og samanlagt gefur það næst sama motstand sem vél hefur. Það eru einnig parallel straumar sem við vitum að spenningin er sú sama, svo spenningin milli spenningsmålerarins og vélarinnar er næst sama, og því mælir spenningsmåler spenningu.
Fyrir fullkomnan spenningsmåler, er motstandurinn að vera óendanlegur og því straumurinn sem er draginn að vera núll svo það verður engin orka tap í tækjum. En þetta er ekki mögulegt í raunveruleika þar sem við getum ekki haft efni sem hefur óendanlegan motstand.
Eftir byggingarreglur, höfum við mismunandi tegundir spenningsmålera, þær eru aðallega –
Parmanent Magnet Moving coil (PMMC) Spenningsmåler.
Moving Iron (MI) Spenningsmåler.
Electro Dynamometer Type Spenningsmåler.
Rectifier Type Spenningsmåler
Induction Type Spenningsmåler.
Electrostatic Type Spenningsmåler.
Digital Spenningsmåler (DVM).
Eftir þessar tegundir mælingar sem við gerum, höfum við -
DC Spenningsmåler.
AC Spenningsmåler.
Fyrir DC spenningsmåleraPMMC tækjum er notað, MI tæki geta mælt bæði AC og DC spenning, electrodynamometer tegund, hitakerfi geta mælt bæði DC og AC spenning. Induction meters eru ekki notað vegna hárar kostnaðar, ónauðgengs mælingar. Rectifier tegund spenningsmåler, electrostatic tegund og einnig digital spenningsmåler (DVM) geta mælt bæði AC og DC spenning.
Þegar straumaferðara er sett í magnafelt, virkar mekanísk kraftur á straumaferðara, ef hann er fástur við færslukerfi, með hringferð ferðara, fer færslukerfi yfir skýrslugrunninn.
PMMC tækjum hafa parmanent magnafelt. Það er gert fyrir DC mælingar vegna þess að hér er færsla í samræmi við spenningu vegna þess að motstandur er fastur fyrir efni tækisins og því ef spenningarpólarit er snúið um, mun færslukerfi snúa líka um, svo það er notað aðeins fyrir DC mælingar. Slíkt tæki kallast D’Arnsonval tæki. Það hefur kosti eins og að hafa línulegan skýrslugrunn, orkutaka er lágr, há nákvæmd.
Höfuðvandamál eru –
Það mælir aðeins DC magn, hár kostnað o.s.frv.
Hvar,
B = Fluxþéttleiki í Wb/m2.
i = V/R þar sem V er spenningin sem á að mæla og R er motstandurinn á vél.
l = Lengd ferðara í m.
b = Breidd ferðara í m.
N = Fjöldi ferðara í ferðara.
Í PMMC spenningsmålerum höfum við möguleikann á að útvíkka svæði mælingar á spenningu. Með því að bara tengja motstand inn series við tækið, getum við útvíkkað svæði mælingar.
Látum,
V sé stofnunarspenning í volt.
Rv sé spenningsmålerarinn motstandur í Ohm.
R sé ytri motstandur tengdur series í ohm.
V1 sé spenningin yfir spenningsmålera.
Þá er ytri motstandurinn sem á að tengja series gefur
MI tæki merkir færslu jarn tæki. Það er notað fyrir bæði AC og DC mælingar, vegna þess að færslan θ er í samræmi við ferning spenningar með tilliti til að motstandur tækisins sé fastur, svo hvað sem er pól spenningar, sýnir hann stefnu færslu, að lokum eru þau flokkuð í tvær fleiri tegundir,
Tegund draga.
Tegund avmarka.
Hvar, I er allur straumur sem fer í straumkerfinu í Amp. I = V/Z
Hvar, V er spenningin sem á að mæla og Z er motstandur vélarinnar.
L er sjálfraðgerð ferðara í Henry.
θ er færslan í radian.
Ef ómagnifað jarn er sett í magnafelt, er það dregið inn í ferðara, ef peil er fást við kerfi og straumur er sentur í ferðara sem niðurstöða af spenningu, skapar það magnafelt sem drar jarnhlut og skapar færsluvirkni sem niðurstöða af því peil fer yfir skýrslugrunninn.
Þegar tvö jarnhluti eru magnifað með sömu pólarit með því að senda straum sem gerist af því að setja spenning yfir spenningsmålera, gerist avmarka milli þeirra og þessi avmarka skapar færsluvirkni sem ferðar peil.
Forskur er að það mælir bæði AC og DC, það er billigt, lágr friksnvillur, sterkt o.s.frv. Það er aðallega notað í AC mælingar vegna þess að í DC mælingar villur verða fleiri vegna hysteresis.
Electrodynamometer tæki eru notað vegna þess að þau hafa sama kalibreringu fyrir bæði AC og DC, þ.e.a.s. ef það er kalibrerað með DC, þá getum við mælt AC án þess að kalibrera.