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


Liigutava spiraalmõõduri ja alalisegaadikuga liigutava spiraalmõõduri erinevus

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Liikuvate kiretmete ja püsiva magneti liikuvate kiretmete (PMMC) erinevused

Liikuvad kiretmekompassid ja Püsiva Magneti Liikuvad Kiretmekompassid (PMMC) on mõlemad elektromehaanilised seadmed, mis kasutatakse elektriliikumise suuruste mõõtmiseks, kuid nende ehitus, tööpõhimõte ja rakendused on erinevad. Allpool on andmestik, mis võrdleb neid kahte:

1. Ehitus

Liikuv kiretmekompass

  • Magnetväli allikas: Tavalises liikuvates kiretmetes genereeritakse magnetväli paraga voolu kandvat kiretmet (välimagnetkiretmekompass), mis ümbritseb liikuva kiretmekompassi. Need välimagnetkiretmekompassid on energiseeritud sama vooluga, mis läbib liikuva kiretmekompassi.

  • Liikuv kiretmekompass: Liikuv kiretmekompass on asetatud välimagnetkiretmekompasside vahel ja kannab mõõdetavat voolu. See on vabadusega keeruda sülindlikul teljel või juvelteljel.

  • Demping: Dempimist tagavad tavaliselt õhufriktioon või eddy currentid, mis aitavad noortada näidet vastavalt deflektatsioonile.

Püsiva Magneti Liikuv Kiretmekompass (PMMC)

  • Magnetväli allikas: PMMC kompassis pakub magnetväli püsiv magnet, mis loob tugeva ja stabiilse magnetväli. See vähendab vajadust välimagnetkiretmekompasside järele.

  • Liikuv kiretmekompass: Liikuv kiretmekompass on paigutatud püsiva magneti vahele. Kui vool läbib liikuva kiretmekompassi, siis see interageerib magnetväliga, mille tulemuseks on kiretmekompassi keerumine.

  • Demping: PMMC kompassides kasutatakse tavaliselt eddy currentide dempingut, kus väike aluminiumplokk või -vane, mis on liikuva kiretmekompassiga seotud, keerub magnetväli sees, genereerides eddy currenteid, mis tagavad dempingu.

2. Tööpõhimõte

Liikuv kiretmekompass

Tööpõhimõte: Liikuv kiretmekompass töötab elektromagnetilise induktsiooni printsiibil. Kui vool läbib liikuva kiretmekompassi, tekib magnetväli, mis interageerib välimagnetkiretmekompasside poolt tekitatud väärtusega. See interaktsioon toodab torqueni, mis põhjustab liikuva kiretmekompassi keerumist. Näidendi deflektatsioon on proportsionaalne vooluga, mis läbib liikuva kiretmekompassi.

Torque'i võrrand: Liikuvates kiretmetes toodetud torque (T) on antud:

36da0548ace42ccfbc986d4b0bc52c07.jpeg

kus B on magnetflussitihedus, I on vool, L on kiretmekompassi pikkus ja d on kiretmekompassi laius.

Püsiva Magneti Liikuv Kiretmekompass (PMMC)

Tööpõhimõte: PMMC kompass töötab mootorite efektiprintsiibil. Kui vool läbib liikuva kiretmekompassi, siis see interageerib tugeva ja ühtlase magnetväli, mille pakub püsiv magnet. See interaktsioon toodab torqueni, mis põhjustab liikuva kiretmekompassi keerumist. Näidendi deflektatsioon on otsestulundlikult proportsionaalne vooluga, mis läbib liikuva kiretmekompassi.

Torque'i võrrand: PMMC kompassis toodetud torque (T) on antud:

c0bdcdee637ec421ce85762176c31963.jpeg

kus B on magnetflussitihedus, I on vool, N on kiretmekompassi kierrelte arv ja A on kiretmekompassi pindala.

3. Eelistused ja puudused

Liikuv kiretmekompass

Eelistused:

Võimaldab mõõta nii AC kui ka DC voolu, kuna magnetväli genereeritakse voolu enda poolt. Vajalik püsiv magnet, mis võib vähendada kuluaega ja kompleksust.

Puudused:

  • Vähem täpne kui PMMC kompassid, kuna magnetväli tugevus võib varieeruda.

  • Välimagnetkiretmekompassid tarbijad energia, mis võib tuua veaid madalenergia tsüklites.

  • Magnetväli ei ole nii ühtlane kui PMMC kompassides, mis viib vähem lineaarse deflektatsiooniga.

Püsiva Magneti Liikuv Kiretmekompass (PMMC)

Eelistused:

  • Väga täpne ja tundlik, eriti DC voolude mõõtmisel.

  • Püsiva magneti poolt pakutav ühtlane magnetväli tagab lineaarse deflektatsiooni ja kõrge täpsuse.

  • Madal energiatarbimine, kuna välismagnetkiretmekompassid ei ole vajalikud.

  • Pikk elu- ja turvalisus, kuna välismagnetkiretmekompassi puudub.

Puudused:

  • Võib mõõta ainult DC voolu, kuna magnetväli suund on püsiva magneeti poolt kindlaks määratud.

  • Kallim kui liikuvad kiretmekompassid, kuna kasutatakse püsivi magneti.

  • Tundlik temperatuurimuutuste suhtes, mis võivad mõjutada püsiva magneti magnetilisi omadusi.

4. Rakendused

Liikuv kiretmekompass

Rakendused:

  • Kasutatakse mitmekülgsetes ammeterites ja voltmeterites, mis peavad mõõtma nii AC kui ka DC voolu.

  • Sobib rakendustele, kus on oluline kuluaeg ja lihtsus, ning keskmise täpsusega on rahuldav.

  • Tavaliselt kasutatakse vanemas või lihtsamates seadmetes.

Püsiva Magneti Liikuv Kiretmekompass (PMMC)

Rakendused:

  • Laialdaselt kasutatakse täpsete DC mõõtmistes, nagu laboratooriumi taseme seadmetes, multimeterites ja paneelimetreites.

  • Levinud digitaalsetes multimeterites (DMM) DC voltaga ja voolu mõõtmisel.

  • Kasutatakse tööstuslikus juhtimissüsteemides, autode instrumentides ja muudes rakendustes, kus on vaja kõrget täpsust ja usaldusväärsust.

5. Skalaar ja deflektatsioon

Liikuv kiretmekompass

  • Skalaar: Liikuvate kiretmete skalaar on tavaliselt mittelineaarne, eriti kõrgematel deflektatsioonidel, kuna välimagnetkiretmekompasside poolt tekitatud magnetväli ei ole ühtlane.

  • Deflektatsioon: Deflektatsioon on proportsionaalne vooluga, kuid suhe võib olla mitte täiesti lineaarne, eriti kõrgematel vooluniveauudel.

Püsiva Magneti Liikuv Kiretmekompass (PMMC)

  • Skalaar: PMMC kompassi skalaar on lineaarne, kuna magnetväli on ühtlane ja ei muutu liikuva kiretmekompassi asukoha sõltuvalt.

  • Deflektatsioon: Deflektatsioon on otsestulundlikult proportsionaalne vooluga, mis muudab selle lihtsama lugeda ja interpreteerida.

6. Temperatuuritundlikkus

Liikuv kiretmekompass

Temperatuuritundlikkus: Liikuv kiretmekompass on vähem tundlik temperatuurimuutuste suhtes, kuna magnetväli genereeritakse voolu enda poolt, mitte püsiva magneeti abil.

Püsiva Magneti Liikuv Kiretmekompass (PMMC)

Temperatuuritundlikkus: PMMC kompassid on tundlikumad temperatuurimuutuste suhtes, kuna püsiva magneti magnetilised omadused võivad muutuda temperatuuri muutmisel. Siiski sisaldavad modernsed PMMC kompassid tavaliselt temperatuurikompensatsiooni, et vähendada seda mõju.

Kokkuvõte

  • Liikuv kiretmekompass: Kasutab voolu kandvat välimagnetkiretmekompassi magnetväli genereerimiseks, saab mõõta nii AC kui ka DC voolu, kuid on vähem täpne ja omab mittelineaarsed skalaar. Sobib mitmekülgseteks rakendusteks, kus keskmise täpsusega on rahuldav.

  • Püsiva Magneti Liikuv Kiretmekompass (PMMC): Kasutab püsivat magneti, et anda tugev ja ühtlane magnetväli, saab mõõta ainult DC voolu, kuid pakub kõrget täpsust, lineaarsust ja tundlikkust. Laialdaselt kasutatakse täpsete mõõtmiste rakendustes.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut