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


Liigutava spiraalmõõduri ja alalisegaadikuga liigutava spiraalmõõduri erinevus

Encyclopedia
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
Kuidas parandada röntgenmuundurite tõhusust? Olulised näpunäited
Kuidas parandada röntgenmuundurite tõhusust? Olulised näpunäited
Süsteemi rektifikaatorite tõhususe optimeerimise meetmedRektifikaatorisüsteemid hõlmavad palju ja mitmekesist varustust, seega mõjutab nende tõhusust palju tegureid. Seetõttu on koguliku lähenemise kasutamine disaini ajal oluline. Suurendage rektifikaatori laadide transmiisi voltagetRektifikaatorite paigaldused on kõrge võimsusega AC/DC teisendussüsteemid, mis nõuavad suurt võimu. Transmiisikahjud mõjutavad otse rektifikaatori tõhusust. Transmiisivoolu sobivalt suurendades vähendatakse joonkahju
James
10/22/2025
MVDC: Efektiivsete ja jätkusuutliku elektrivõrgu tulevik
MVDC: Efektiivsete ja jätkusuutliku elektrivõrgu tulevik
Globaalne energiaalas on käimas põhjalik teisendus "täiesti elektriseeritud ühiskonnale", mis on iseloomustatud laialdaselt levinud süsiniku-neutraalse energiaga ja tööstuse, transporti ning elamispinna koormuste elektriseerimisega.Tänapäeva tingimustes, kus vabandatavate metallide hinnad on kõrge ja kriitiliste mineraalide konfliktid esilekerkivad, võivad keskvoolulised otsespannundusüsteemid (MVDC) mittekaheks traditsiooniliste vaikevooluliste võrkude piirangute. MVDC märkimisväärselt suurenda
Edwiin
10/21/2025
Kabeeljete maandamise põhjused ja sündmuste käsitsemise printsiibid
Kabeeljete maandamise põhjused ja sündmuste käsitsemise printsiibid
Meie 220 kV alamjaam asub kaugel linnakeskusest tühjas piirkonnas, ümbritsetud peamiselt tööstusparkidega, nagu Lanshan, Hebin ja Tasha. Need piirkonna suured tarbijad, sealhulgas siiriksid, ferroliigendite ja kalsiüdeehitused, moodustavad umbes 83,87% meie büroo kogutarbimisest. Alamjaam töötab 220 kV, 110 kV ja 35 kV pingetasandil.35 kV madala pingu pool varustab peamiselt siiriksi- ja ferroliigendiütteid. Need energiaintensiivsed teised on ehitatud lähedalt alamjaamale, mis viib tugevale laas
Felix Spark
10/21/2025
Automaatse taasklõpsu režiimid: ühefaasiline kolmefaasilise ja kompleksne
Automaatse taasklõpsu režiimid: ühefaasiline kolmefaasilise ja kompleksne
Üldine ülevaade automaatsest uuesti lülitamisestTavaliselt jaotatakse automaatseid uuesti lülitamise seadmeid neli režiimi: ühefaasi uuesti lülitamine, kolmefaasi uuesti lülitamine, kombinatsiooniline uuesti lülitamine ja keelatud uuesti lülitamine. Sobiva režiimi valik toimub alustöö ja süsteemi tingimuste põhjal.1. Ühefaasi uuesti lülitamineEnamus 110 kV ja suuremaid edastusjooni kasutab kolmefaasist ühekordset uuesti lülitamist. Käitumiskogemuse kohaselt moodustavad ühefaasi maapindkinnitusli
Edwiin
10/21/2025
Saada hinnapäring
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