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


गल्वानोमिटरको संवेदनशीलता बढाउनका लागि चलने कुण्डलको प्रयोगको उद्देश्य के हुन्छ?

Encyclopedia
Encyclopedia
फील्ड: एन्साइक्लोपीडिया
0
China

गल्वानोमिट्रमा चलनशील कुण्डलको प्रयोग बढी गर्दा यसको संवेदनशीलता बढाउने उद्देश्य छ जसले धेरै सानो विद्युत धारामा परिवर्तनहरू लक्ष्य गर्न सक्छ। चलनशील कुण्डल गल्वानोमिट्र एउटा अत्यधिक संवेदनशील यन्त्र हो जसले धेरै सानो विद्युत धाराहरू लक्ष्य गर्न र मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यहाँ चलनशील कुण्डल प्रयोग गरी संवेदनशीलता बढाउने विशेष उद्देश्य र सिद्धान्तहरू छन्:

उद्देश्यहरू

संवेदनशीलता बढाउन:

चलनशील कुण्डल गल्वानोमिट्र आमतौरले माइक्रोअम्पियर (μA) वा भन्दा साना नानोअम्पियर (nA) रेङमा धेरै सानो विद्युत धाराको परिवर्तन लक्ष्य गर्न सक्छ।

उच्च संवेदनशीलता गल्वानोमिट्रलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, शुद्ध मापन, र प्रयोगशाला वातावरणमा उपयोगी बनाउँछ।

शक्ति खपत घटाउन:

चलनशील कुण्डल गल्वानोमिट्रको संचालन विद्युत धारा धेरै सानो हुन्छ, जसले अत्यधिक निम्न शक्ति खपत गर्छ। यसले बैटरी-सञ्चालित पोर्टेबल यन्त्रहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ।

रेझोल्युशन सुधार गर्न:

चलनशील कुण्डलको डिझाइनले गल्वानोमिट्रलाई उच्च रेझोल्युशन दिन्छ, जसका अर्थ हो यसले विद्युत धारामा परिवर्तनहरू धेरै सुक्ष्म रूपमा फरक गर्न सक्छ।

बाह्य बाधाको प्रभाव घटाउन:

उच्च संवेदनशील चलनशील कुण्डल गल्वानोमिट्रले बाह्य शोर बाधालाई आसानीको साथ फिल्टर गर्न सक्छ, जसले मापन शुद्धता सुधार गर्छ।

सिद्धान्तहरू

चलनशील कुण्डल संरचना:

चलनशील कुण्डल गल्वानोमिट्रको मुख्य भाग एउटा छोटो कुण्डल हो जसलाई चुम्बकीय क्षेत्रमा लटकाइएको छ। कुण्डलमा धेरै सानो तार लपेटिएको हुन्छ जसले यसको द्रव्यमान र जडाण घटाउँछ।

कुण्डलको दुई छोर बाहिरी विद्युत परिपथसँग जोडिएको छ। जब विद्युत धारा कुण्डलमा प्रवाह गर्छ, यसले चुम्बकीय क्षेत्रमा बल अनुभव गर्छ र विस्थापन गर्छ।

चुम्बकीय क्षेत्रको प्रभाव:

कुण्डलको चारिदिश चुम्बकीय क्षेत्र आमतौरले एक नित्य स्थायी चुम्बकद्वारा प्रदान गरिन्छ। जब विद्युत धारा कुण्डलमा प्रवाह गर्छ, अम्पेरको नियम अनुसार, कुण्डलले चुम्बकीय क्षेत्रको लाम्बिक बल अनुभव गर्छ।

यो बलले कुण्डललाई विस्थापन गर्छ, र विस्थापन कोण यसको विद्युत धाराको उपराधिक छ।

पोइन्टर र स्केल:

कुण्डलको विस्थापन एउटा हल्को पोइन्टर द्वारा एक स्केलमा देखाइन्छ। विस्थापन कोणलाई ठिकै रूपमा पढ्न सकिन्छ, जसले यसको विद्युत धाराको परिमाण दर्शाउँछ।

स्केलमा आमतौरले माइक्रोअम्पियर वा नानोअम्पियरमा चिह्न थपिएको छ जसले शुद्ध मापनहरू दिन्छ।

डैम्पिङ मेकनिझम:

कुण्डलको विस्थापन दौरान यसको दोलन रोक्न चलनशील कुण्डल गल्वानोमिट्रमा आमतौरले डैम्पिङ मेकनिझम, जस्तै हवा डैम्पिङ वा चुम्बकीय डैम्पिङ, लगाइएको छ।

यी डैम्पिङ मेकनिझमहरू चालन दौरान कुण्डललाई नयाँ साम्यावस्थामा त्वरित रूपमा स्थिर गर्छ, जसले मापन शुद्धता र स्थिरता सुधार गर्छ।

विशेष अनुप्रयोगहरू

प्रयोगशाला मापन:

चलनशील कुण्डल गल्वानोमिट्रहरू आमतौरले प्रयोगशालामा रासायनिक प्रतिक्रिया वा फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव जस्ता धेरै सानो विद्युत धाराहरू मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ।

अनुसन्धान क्षेत्रहरू:

भौतिकी, रसायन, र जीवशास्त्र जस्ता क्षेत्रहरूमा चलनशील कुण्डल गल्वानोमिट्रहरू उच्च-शुद्धता विद्युत धारा मापन र सिग्नल लक्ष्य गर्न प्रयोग गरिन्छ।

औद्योगिक परीक्षण:

औद्योगिक परीक्षणमा चलनशील कुण्डल गल्वानोमिट्रहरू परिपथमा धेरै सानो विद्युत धारा परिवर्तनहरू लक्ष्य गर्न प्रयोग गरिन्छ जसले उपकरणहरूको ठीक सञ्चालन सुनिश्चित गर्छ।

सारांश

चलनशील कुण्डल प्रयोग गरी गल्वानोमिट्रको संवेदनशीलता बढाउने उद्देश्य छ जसले धेरै सानो विद्युत धारा परिवर्तनहरू लक्ष्य गर्न, शक्ति खपत घटाउन, रेझोल्युशन सुधार गर्न, र मापन शुद्धता बढाउन लागि लक्ष्य गर्छ। चलनशील कुण्डल गल्वानोमिट्रहरू, उच्च संवेदनशीलता र निम्न शक्ति खपतको साथ, वैज्ञानिक अनुसन्धान र शुद्ध मापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्
सिफारिश गरिएको
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
विद्युत प्रणालीका लागि THD मापन त्रुटि मानकहरू
कुल हार्मोनिक विकृति (THD) की त्रुटि सहनशीलता: एप्लिकेशन वातावरण, उपकरणों की सटीकता और उद्योग मानकों पर आधारित व्यापक विश्लेषणकुल हार्मोनिक विकृति (THD) की स्वीकार्य त्रुटि सीमा को विशिष्ट एप्लिकेशन वातावरण, मापन उपकरणों की सटीकता और लागू उद्योग मानकों पर आधारित जांच की जानी चाहिए। नीचे शक्ति प्रणालियों, औद्योगिक उपकरणों और सामान्य मापन एप्लिकेशन में मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।1. शक्ति प्रणालियों में हार्मोनिक त्रुटि मानक1.1 राष्ट्रीय मानक आवश्यकताएँ (GB/T 14549-1993
Edwiin
11/03/2025
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
आधुनिक रिंग मुख्य युनिटहरूमा SF6 कसरी भाँको तेकनलोजीले प्रतिस्थापन गर्छ
रिंग मेन युनिटहरू (RMUs) द्वितीयक विद्युत वितरणमा प्रयोग गरिन्छ र बस्तिको समुदायहरू, निर्माण स्थलहरू, वाणिज्यिक इमारतहरू, राजमार्गहरू जस्ता अन्तिम उपभोक्ताहरूसँग सीधे जोडिन्छ।बस्तिको उप-स्टेशनमा, RMU १२ किलोवोल्ट मध्यम वोल्टेज आउँछ, जसले तर ट्रान्सफोर्मरहरू द्वारा ३८० भोल्ट निम्न वोल्टेजमा घटाइन्छ। निम्न वोल्टेज स्विचगियर विद्युत ऊर्जालाई विभिन्न उपभोक्ता युनिटहरूमा वितरण गर्छ। एउटा १२५० किलोवोल्ट-एम्पियर वितरण ट्रान्सफोर्मरको लागि, मध्यम वोल्टेज रिंग मेन युनिट दुई आइने फीडर र एक बाहिर फीडर, वा
James
11/03/2025
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
THD क्या है? यसले ऊर्जाको गुणस्तर र उपकरणमा कसरी प्रभाव फलाउँछ
विद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, विद्युत प्रणालियों की स्थिरता और विश्वसनीयता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्युत इलेक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी के प्रगति के साथ, गैर-रैखिक लोडों का व्यापक उपयोग विद्युत प्रणालियों में हार्मोनिक विकृति की एक दिन-प्रतिदिन बढ़ती समस्या का कारण बन गया है।THD की परिभाषाकुल हार्मोनिक विकृति (THD) को एक आवर्ती सिग्नल में सभी हार्मोनिक घटकों के वर्ग माध्य मूल (RMS) मान और मूल घटक के RMS मान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक विमाहीन मात्रा है, जिसे आमतौर पर प
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
THD Overload: Harmonics कसरी विद्युत सामग्रीलाई नष्ट गर्छन्
जब वास्तविक ग्रिड THD सीमा को पार करता है (उदाहरण के लिए, वोल्टेज THDv > 5%, करंट THDi > 10%), तो यह पूरे बिजली श्रृंखला में उपकरणों को अनुकूल नुकसान पहुंचाता है — Transmission → Distribution → Generation → Control → Consumption. मुख्य तंत्र अतिरिक्त नुकसान, रिझोनेंट ओवरकरंट, टोक्यो फ्लक्चुएशन, और सैंपलिंग विकृति हैं। नुकसान के तंत्र और प्रदर्शन उपकरण के प्रकार के आधार पर बहुत भिन्न होते हैं, जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है:1. Transmission Equipment: Overheating, Aging, and Drastically
Echo
11/01/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।