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


La diferenco inter movanta spirala metro kaj permanenta magnetmovanta spirala metro

Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China

Malsame inter Movantaj Bobenmetroj kaj Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)

Movantaj bobenmetroj kaj Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC) estas ambaŭ specoj de elektromekanikaj instrumentoj uzataj por mezuri elektrajn kvantojn, sed ili havas markajn diferencojn en sia konstruo, operacio kaj aplikoj. Jen detala komparo de la du:

1. Konstruo

Movanta Bobenmetro

  • Fonto de Magnetkampo: En tradicia movanta bobenmetro, la magnetkampo estas generita per paro de stromportantaj bobenoj (kampobobenoj), kiuj ĉirkaŭas la movantan bobenon. Ĉi tiuj kampobobenoj estas energizitaj per la sama stromo, kiu pasas tra la movanta bobeno.

  • Movanta Bobeno: La movanta bobeno estas suspendita inter la kampobobenoj kaj portas la Stromon, kiu devas esti mezurita. Ĝi estas libera rotaci pri pivoto aŭ ĝemelportilo.

  • Dampeco: Dampeco estas tipe provizita per aerfrakcio aŭ turbutaj kurloj, kiuj helpas rapidigi la haltigon de la montrilo post deflektado.

Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)

  • Fonto de Magnetkampo: En PMMC metro, la magnetkampo estas provizita per permanenta magnetilo, kiu kreigas fortan kaj stabilan magnetkampon. Ĉi tio eliminas la bezonon por eksteraj kampobobenoj.

  • Movanta Bobeno: La movanta bobeno estas metita en la interspaco de la permanenta magnetilo. Kiam stromo fluas tra la movanta bobeno, ĝi interagadas kun la magnetkampo, kaŭzante la rotacion de la bobeno.

  • Dampeco: PMMC metroj ofte uzas turbutajn kurlojn por dampeco, kie malgranda aluminia disko aŭ vaneo fiksita al la movanta bobeno turniĝas ene de magnetkampo, generante turbutajn kurlojn, kiuj provizas dampecon.

2. Funkciaprincipo

Movanta Bobenmetro

Funkciado: La movanta bobenmetro funkcias sur la principo de elektromagnetinduko. Kiam stromo fluas tra la movanta bobeno, ĝi kreigas magnetkampon, kiu interagadas kun la kampo produktita de la kampobobenoj. Ĉi tiu interago produktas momenton, kiu kaŭzas la rotacion de la movanta bobeno. La deflekto de la montrilo estas proporcia al la stromo, kiu pasas tra la movanta bobeno.

Ekkvacio de Momento: La momento (T) produktita en movanta bobenmetro estas donita per:

36da0548ace42ccfbc986d4b0bc52c07.jpeg

kie B estas la densaĵo de la magnetfluo, I estas la stromo, L estas la longo de la bobeno, kaj d estas la larĝo de la bobeno.

Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)

Funkciado: La PMMC metro funkcias sur la principo de la motor-effekto. Kiam stromo fluas tra la movanta bobeno, ĝi interagadas kun la forta kaj unuforma magnetkampo provizita per la permanenta magnetilo. Ĉi tiu interago produktas momenton, kiu kaŭzas la rotacion de la movanta bobeno. La deflekto de la montrilo estas direktproporcia al la stromo, kiu pasas tra la movanta bobeno.

Ekkvacio de Momento: La momento (T) produktita en PMMC metro estas donita per:

c0bdcdee637ec421ce85762176c31963.jpeg

kie B estas la densaĵo de la magnetfluo, I estas la stromo, N estas la nombro de spiroj en la bobeno, kaj A estas la areo de la bobeno.

3. Avantaĝoj kaj Malavantaĝoj

Movanta Bobenmetro

Avantaĝoj:

Povas mezuri ambaŭ AC kaj DC stromojn, ĉar la magnetkampo estas generita per la stromo mem. Ne bezonas permanenta magnetilon, kio povas redukti kostojn kaj kompleksecon.

Malavantaĝoj:

  • Malpli akurata ol PMMC metroj pro variadoj en la forto de la magnetkampo.

  • La kampobobenoj konsumas potencon, kio povas enkonduki erarojn en malpotencaj cirkvitoj.

  • La magnetkampo ne estas tiom unuforma kiel en PMMC metroj, kondukante al malpli lineara deflekto.

Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)

Avantaĝoj:

  • Alta akurateco kaj sensibro, speciala por mezuri DC stromojn.

  • Unuforma magnetkampo provizita per la permanenta magnetilo certigas linearan deflektadon kaj altan precizecon.

  • Malalta potenckonsumo, ĉar ne bezonas eksterajn kampobobenojn.

  • Longa vivo kaj fidindeco pro la manko de kampobobenoj.

Malavantaĝoj:

  • Povas nur mezuri DC stromojn, ĉar la direkto de la magnetkampo estas fiksita per la permanenta magnetilo.

  • Pli multekosta ol movantaj bobenmetroj pro la uzo de permanenta magnetilo.

  • Sensibla al temperaturŝanĝoj, kiuj povas afekti la magnetajn ecojn de la permanenta magnetilo.

4. Aplikoj

Movanta Bobenmetro

Aplikoj:

  • Uzata en ĝenerale celaj ampermetroj kaj voltmetroj, kiuj bezonas mezuri ambaŭ AC kaj DC stromojn.

  • Taŭga por aplikoj, kie kostoj kaj simpla estas gravaj, kaj modera akurateco sufiĉas.

  • Ofta en pli malnovaj aŭ pli simplaj instrumentoj.

Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)

Aplikoj:

  • Largan amplekson uzata en precizaj DC mezuradoj, kiel en laboratoriegradaj instrumentoj, multmetroj, kaj panelmetroj.

  • Komune trovata en digitalaj multmetroj (DMMs) por mezuri DC voltagon kaj stromon.

  • Uzata en industraj kontrolosistemoj, aŭtomobila instrumentoj, kaj aliaj aplikoj, kiuj bezonas altan akuratecon kaj fidindecon.

5. Skalo kaj Deflekto

Movanta Bobenmetro

  • Skalo: La skalo de movanta bobenmetro kutime estas nelinia, speciala je pli altaj deflektoj, pro la neunuforma magnetkampo produktita de la kampobobenoj.

  • Deflekto: La deflekto estas proporcia al la stromo, sed la rilato povas ne esti perfekte lineara, speciala je pli altaj stromniveloj.

Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)

  • Skalo: La skalo de PMMC metro estas lineara, ĉar la magnetkampo estas unuforma kaj ne ŝanĝiĝas kun la pozicio de la movanta bobeno.

  • Deflekto: La deflekto estas direktproporcia al la stromo, faciligante la legadon kaj interpreton.

6. Temperatursensibro

Movanta Bobenmetro

Temperatursensibro: La movanta bobenmetro estas malpli sensibla al temperaturschanĝoj, ĉar la magnetkampo estas generita per la stromo mem, anstataŭ permanenta magnetilo.

Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC)

Temperatursensibro: PMMC metroj estas pli sensiblaj al temperaturschanĝoj, ĉar la magnetaj ecoj de la permanenta magnetilo povas varias kun la temperaturo. Tamen, modernaj PMMC metroj ofte inkluzivas temperaturkompensojn por malkreski ĉi tiun efekton.

Resumo

  • Movanta Bobenmetro: Uzas stromportantajn kampobobenojn por generi la magnetkampon, povas mezuri ambaŭ AC kaj DC stromojn, sed estas malpli akurata kaj havas nelinearan skalon. Ĝi taŭgas por ĝenerale celaj aplikoj, kie modera akurateco estas akceptebla.

  • Permanenta Magnetmovanta Bobenmetro (PMMC): Uzas permanenta magnetilon por provizi fortan kaj unuforman magnetkampon, povas nur mezuri DC stromojn, sed ofertas altan akuratecon, liniecon kaj sensibron. Ĝi estas vaste uzata en precizaj mezurado-aplikoj.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Ĉeftransformilo-Accidentoj kaj Problemoj pri Leĝera Gasoperacio
1. Akcidenta Registro (19-a de marto, 2019)Je la 16:13 de la 19-a de marto, 2019, la monitorado montris levi gasan agon de la tria ĉefa transformilo. Laŭ la Regulo por Funkciigo de Transformiloj (DL/T572-2010), la personaro de funkciigo kaj entenado (O&M) kontroliĝis la lokan kondiĉon de la tria ĉefa transformilo.Konfirmo surloke: La WBH neelektra protektobordo de la tria ĉefa transformilo raportis levian gasan agon de la korpo de la B-faza, kaj la reseto estis neefektiva. La O&M persona
02/05/2026
Defektoj kaj Trajto de Unufaza Terkonektiĝo en 10kV Distribuaj Linioj
Karakterizaĵoj kaj Detektiloj por Unufazaj Tera Faloj1. Karakterizaĵoj de Unufazaj Tera FalojCentralaj Alarmosignaloj:La averto-kampano sonas, kaj la indikila lampo markita „Tera falo sur [X] kV Bussekcion [Y]“ lumigas. En sistemoj kun Petersen-bobeno (ark-suprima bobeno) liganta la neŭtralan punkton al tero, ankaŭ la indikilo „Petersen-bobeno funkcianta“ lumigas.Indikoj de la Izolmema Voltmetro:La tensio de la difektita fazo malpliiĝas (en okazo de neplena terigo) aŭ falas al nulo (en okazo de
01/30/2026
Neutrala punkto terigoperacio por 110kV~220kV elektra reto transformiloj
La aranĝo de la neutralpunkta ter-konektado por transformiloj en 110kV~220kV elektroreta sistemo devas kontentigi la izolajn rezistecajn postulojn de la neutralpunktoj de transformiloj kaj ankaŭ strebu ke la nulsekvenca impedanco de substacioj restu ĉefe senŝanĝa, dum certigante ke la kompleksa nulsekvenca impedanco je iu ajn kortuĉa punkto en la sistemo ne superas trioble la kompleksan pozitivsekvencan impedancon.Por 220kV kaj 110kV transformiloj en novkonstruaj kaj teknikretusaj projektoj, ili
01/29/2026
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn Gravlon Peklojn kaj Malmoladitan Ŝtonon
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn, Gravolon, Peklojn kaj Trititan Rokon?En substacioj, aparatoj kiel potenctransformiloj, distribuotransformiloj, transdonlinioj, tensiotransformiloj, amperometroj kaj disligiloj ĉiuj postulas terigon. Malpli ol nur terigo, ni nun esploru en profundo kial gravolo kaj tritita roko estas ofte uzataj en substacioj. Kvankam ili aspektas ordinaraj, tiuj ŝtonoj ludas gravan sekurecan kaj funkcian rolon.En la dizajno de terigo en substacio—espece kiam pluraj terigmetodoj esta
01/29/2026
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson