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


الميترات المتعددة الوظائف التناظرية

Electrical4u
Electrical4u
حقل: الكهرباء الأساسية
0
China

ما هو الميتر التناظري

الميترات المتعددة الوظائف كما يشير الاسم، هي الأجهزة التي نستخدمها لقياس العديد من الكميات باستخدام جهاز واحد. أبسط ميتر متعدد الوظائف يقوم بقياس الجهد الكهربائي، التيار الكهربائي، والمقاومة. بما أننا نستخدمه لقياس التيار (أ) والجهد (ف) والمقاومة (أوم)، فإننا نسميه ميتر AVO. يمكن تصنيف الميترات المتعددة الوظائف إلى فئتين رئيسيتين، وهما الميتر التناظري والميتر الرقمي. سنتحدث في هذا المقال عن الميتر التناظري.

كان الميتر التناظري أول نوع من هذه الأنواع، ولكن بسبب التطور التكنولوجي الأخير بعد تطوير الميترات الرقمية، أصبح استخدامه أقل في الوقت الحالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التطورات، لا يزال ضروريًا ولا يمكن إهماله. الميتر التناظري هو ميتر PMMC.

يعمل على أساس مبدأ جالفانوميتر دارسونفال. يتكون من إبرة لتوضيح القيمة المقاسة على المقياس. يتحرك ملف في حقل مغناطيسي عندما يمر التيار عبره. يتم تثبيت الإبرة المؤشرة على الملف. أثناء مرور التيار عبر الملف، يتم إنتاج عزم دوران مما يجعل الملف يدور بزاوية معينة، ويتحرك المؤشر فوق مقياس مدرج.

يتم توصيل زوج من الربيعات بالمحور المتحرك لتوفير العزم السيطرة. في الميتر المتعدد الوظائف، الجالفانوميتر هو جهاز من النوع صفر-يسار، أي أن الإبرة ترتاح عند الطرف الأيسر القصوى للمقياس حيث يبدأ المقياس من الصفر.
جهاز الملف الدائم المغناطيسي المتحرك
يعمل الجهاز كمقياس للتيار مع مقاومة سلسلة منخفضة لقياس التيار المباشر. لقياس التيار العالي، نقوم بتوصيل مقاومة شنت عبر الجالفانوميتر بحيث لا يتجاوز التيار عبر الجالفانوميتر قيمته القصوى المسموح بها. هنا، يتم تجاوز جزء كبير من التيار المراد قياسه عبر الشنت. مع تلك المقاومة الشنت، يمكن لميتر الميتر التناظري قياس نطاقات ميلي أمبير أو أمبير من التيار.

لقياس الجهد الكهربائي المستمر، يصبح الجهاز الأساسي جهاز قياس الجهد الكهربائي المستمر أو مقياس الجهد الكهربائي المستمر.

من خلال إضافة مقاومة مضاعفة، يمكن لميتر الميتر التناظري قياس الجهد من المللي فولت إلى الكيلو فولت، ويمكن لهذا الميتر العمل كمقياس المللي فولت، مقياس الجهد وحتى كمقياس الكيلو فولت.

من خلال إضافة بطارية وشبكة مقاومة، يمكن لهذا الجهاز العمل كمقياس المقاومة. يمكن تغيير نطاق مقياس المقاومة بتوصيل مفتاح إلى مقاومة شنت مناسبة. من خلال اختيار قيم مختلفة للمقاومة الشنت، يمكن الحصول على نطاقات مختلفة لقياس المقاومة. هنا نوضح مخطط كتلة أساسي لميتر الميتر التناظري.
مخطط كتلة أساسي لميتر متعدد الوظائف

هنا نستخدم مفتاحين هما S1 وS2 لاختيار الميتر المطلوب. قد نستخدم مفاتيح اختيار النطاق الإضافية لاختيار النطاق المحدد المطلوب في قراءة الأمبيرات والفولت والأوم. نستخدم مستقيم لقياس الجهد الكهربائي أو التيار البديل مع الميتر المتعدد الوظائف.

مميزات الميتر التناظري

  • يمكن للميتر التناظري اكتشاف التغير المفاجئ في الإشارة بشكل أسرع من الميتر الرقمي.

  • جميع القياسات ممكنة باستخدام ميتر واحد فقط.

  • يمكن ملاحظة زيادة أو نقصان مستويات الإشارة.

عيوب الميتر التناظري

  • الميترات التناظرية كبيرة الحجم.

  • هي كبيرة الحجم ومكلفة.

  • حركة الإبرة بطيئة

  • غير دقيقة بسبب تأثير المجال المغناطيسي الأرضي.

  • هي عرضة للصدمات والاهتزازات.

بيان: احترام الأصل، المقالات الجيدة تستحق المشاركة، إذا كان هناك انتهاك للحقوق يرجى التواصل لإزالة المحتوى.

قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
ما هي أنواع المفاعلات؟ الأدوار الرئيسية في أنظمة الطاقة
المفاعل (المستحث): التعريف والأنواعالمفاعل، المعروف أيضًا باسم المستحث، يولد مجالًا مغناطيسيًا في الفضاء المحيط عندما يتدفق التيار عبر الموصل. لذلك، فإن أي موصل يحمل تيارًا يمتلك بشكل طبيعي الاستحثاء. ومع ذلك، فإن الاستحثاء للموصل المستقيم صغير وينتج حقلًا مغناطيسيًا ضعيفًا. يتم بناء المفاعلات العملية عن طريق لف الموصل على شكل سولينويد، وهو ما يعرف بالمفاعل ذو اللب الهوائي. ولزيادة الاستحثاء بشكل أكبر، يتم إدخال لب مغناطيسي فرروي إلى داخل السولينويد، مما يشكل مفاعل ذو لب فرروي.1. المفاعل الموازٍ
James
10/23/2025
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
معالجة عطلة التأريض الفردية لخط التوزيع 35 كيلوفولت
خطوط التوزيع: مكون رئيسي لنظم الطاقةتعتبر خطوط التوزيع من المكونات الرئيسية لنظم الطاقة. على نفس حافلة الجهد، يتم توصيل عدة خطوط توزيع (للإدخال أو الإخراج)، وكل منها يحتوي على العديد من الفروع المرتبة بشكل شعاعي ومتصلة بمحولات التوزيع. بعد خفض الجهد بواسطة هذه المحولات، يتم تزويد الكهرباء لعدد كبير من المستخدمين النهائيين. في مثل هذه الشبكات التوزيعية، تحدث أعطال مثل قصر الدائرة بين الأطوار، زيادة التيار (الزائد)، وأعطال طور واحد إلى الأرض بشكل متكرر. من بين هذه الأعطال، تعتبر أعطال طور واحد إلى
Encyclopedia
10/23/2025
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
ماذا تعني تقنية MVDC؟ فوائدها، تحدياتها واتجاهاتها المستقبلية
تعد تقنية التيار المستمر المتوسطة الجهد (MVDC) من الابتكارات الرئيسية في نقل الطاقة، مصممة للتغلب على قيود الأنظمة التقليدية ذات التيار المتناوب في تطبيقات معينة. من خلال نقل الطاقة الكهربائية عبر التيار المستمر بجهد يتراوح عادة بين 1.5 كيلوفولت و50 كيلوفولت، فإنها تجمع بين مزايا نقل الطاقة على مسافات طويلة للتيار المستمر العالي الجهد والمرونة في توزيع التيار المستمر المنخفض الجهد. في ظل دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع وتطوير أنظمة الطاقة الجديدة، تظهر MVDC كحل رئيسي لتحديث الشبكات.يتكون النظا
Echo
10/23/2025
لماذا تسبب التأريض في MVDC أعطالاً في النظام؟
لماذا تسبب التأريض في MVDC أعطالاً في النظام؟
تحليل ومعالجة أعطال التأريض في أنظمة التيار المباشر في محطات التحويلعند حدوث عطل تأريض في نظام التيار المباشر، يمكن تصنيفه كتأريض نقطة واحدة، أو تأريض نقاط متعددة، أو تأريض حلقة، أو تقليل العزل. يتم تقسيم تأريض نقطة واحدة إلى تأريض القطب الموجب والقطب السالب. قد يؤدي تأريض القطب الموجب إلى تشغيل خاطئ للحماية والأجهزة الآلية، بينما قد يؤدي تأريض القطب السالب إلى عدم التشغيل (مثل حماية الريلاي أو أجهزة القطع). بمجرد وجود أي عطل تأريض، يتشكل مسار تأريض جديد؛ يجب إزالته بسرعة. وإلا، إذا ظهر تأريض ثا
Felix Spark
10/23/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال