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


Mugikorra koilaren neurgailuaren eta koil mugikorra dauden magnetiko gordeko neurgailuaren arteko aldea

Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Mugitu diren kalkulu metroen eta Mugitu diren kalkulu permanent magnetiko (PMMC) metroen arteko ezberdintasunak

Mugitu diren kalkulu metroak eta Mugitu diren kalkulu permanent magnetiko (PMMC) metroak bi elektrizitate neurriko tresna elektromekanikoa dira, baina eraikuntza, funtzionamenduan eta aplikazioetan ezberdintasun nabarmenak dituzte. Hemen oinarriko konparaketa bat:

1. Eraikuntza

Mugitu diren kalkulu metroa

  • Magnetismoaren iturria: Mugitu diren kalkulu metro tradizional batean, magne-tentsioa mugitu diren kalkuluak (kampu-kalkuluak) inguratzen dituzten bi korronte-portatzaile kalkuluek sortzen dute. Kampu-kalkulu hauek mugitu diren kalkuluaren korrontearekin batera aktibatzen dira.

  • Mugitu diren kalkuluak: Mugitu diren kalkuluak kampu-kalkulu artean kokatuta daude eta neurtu beharreko korrontea portatzen du. Oinarri edo joalde-begirune baten inguruan errotatu dezake.

  • Amaiera: Amaiera arrunta haurra edo errautz korrienteen bidez ematen da, zatiak alboan jartzen dutela eta azkar gelditzen duelako desplazamentuan ondoren.

Mugitu diren kalkulu permanent magnetiko (PMMC) metroa

  • Magnetismoaren iturria: PMMC metro batean, magnetismoa magnetu permanente batek ematen du, magne-tentsio fortua eta estabilizatua sortzen duelako. Horrek kanpoko kampu-kalkuluak beharrezkoa ez ditu.

  • Mugitu diren kalkuluak: Mugitu diren kalkuluak magnetu permanentearen tartean kokatuta dago. Korronte bat mugitu diren kalkuluaren travezean doazen, horrek magnetismoarekin elkarrekin egiten du, kalkuluak errotatzeko arrazoia izanik.

  • Amaiera: PMMC metro askok errautz korrienteen amaiera erabiltzen dute, mugitu diren kalkuluari lotutako diska txiki edo sail bat errotatzen denean magnetismo baten barruan, errautz korrientea sortzen dituen bitartez amaiera ematen duelako.

2. Funtzionamenduaren printzipioa

Mugitu diren kalkulu metroa

Funtzionamendua: Mugitu diren kalkulu metroak indarki elektromagnetikoaren printzipioan oinarritzen da. Korronte bat mugitu diren kalkuluaren travezean doazen, magne-tentsio bat sortzen du kampu-kalkuluak sortutako magne-tentsioarekin elkarrekin egiten duena. Interakzio honek momentua sortzen du, mugitu diren kalkuluak errotatzeko arrazoia izanik. Zatiaren desplazamendua mugitu diren kalkuluaren travezean pasatzen den korrontearen proportzionala da.

Momentuaren ekuazioa: Mugitu diren kalkulu metro batean sortzen den momentua (T) hau da:

36da0548ace42ccfbc986d4b0bc52c07.jpeg

non B magne-tentsioaren dentsitatea, I korrontea, L kalkuluaren luzera, eta d kalkuluaren zabalera diren.

Mugitu diren kalkulu permanent magnetiko (PMMC) metroa

Funtzionamendua: PMMC metroak motor efektuaren printzipioan oinarritzen da. Korronte bat mugitu diren kalkuluaren travezean doazen, magnetu permanenterik emandako magne-tentsio fortu eta uniformerarekin elkarrekin egiten du. Interakzio honek momentua sortzen du, mugitu diren kalkuluak errotatzeko arrazoia izanik. Zatiaren desplazamendua mugitu diren kalkuluaren travezean pasatzen den korrontearen proportzionala da.

Momentuaren ekuazioa: PMMC metro batean sortzen den momentua (T) hau da:

c0bdcdee637ec421ce85762176c31963.jpeg

non B magne-tentsioaren dentsitatea, I korrontea, N kalkuluaren birakaizun kopurua, eta A kalkuluaren azalera diren.

3. Alaben eta arazoak

Mugitu diren kalkulu metroa

Alaben:

AC eta DC korronteak neurtu ahal ditu, magne-tentsioa korronteak sortzen duelako. Ez dago magnetu permanente beharrik, kostuak eta konplexutasuna murriztu ahal dituena.

Arazoak:

  • PMMC metroetatik gutxiago zehatzak, magne-tentsioaren indarraren aldaketagatik.

  • Kampu-kalkuluak energia gorrizten dute, erroreak sor ditzake potentzia baxuko sistemetan.

  • Magne-tentsioa ez da PMMC metroetatik berdin lineala, desplazamendu lineal gehiago lortzeko.

Mugitu diren kalkulu permanent magnetiko (PMMC) metroa

Alaben:

  • Oso zehatz eta sentikorra, bereizi DC korronteak neurtzeko.

  • Magnetu permanenterik emandako magne-tentsio uniformea desplazamendu lineal eta zehatztasun handia bermatzen ditu.

  • Energia konsumo baxua, kanpoko kampu-kalkuluak ez direlako behar.

  • Lanean eta fidagarritasuna, kampu-kalkulu gabe.

Arazoak:

  • DC korronte bakarrik neurtu ahal ditu, magnetu permanenterik emandako magne-tentsioaren norabidea finkoa baita.

  • Mugitu diren kalkulu metroetatik gorabehera, magnetu permanenteen erabilera dela eta.

  • Tenperatura-aldaketari osasuntsu, magnetu permanenteren ezaugarri magnetikoak tenperaturaren arabera aldatzen direla eta.

4. Aplikazioak

Mugitu diren kalkulu metroa

Aplikazioak:

  • Erabili ammeter eta voltmeter orokorrean, AC eta DC korronteak neurtzeko behar direnak.

  • Zuretzat kostu eta sinplezia garrantzitsuak diren aplikazioetan, zehaztasun moderatua sufizientea bada.

  • Askotan instrumentu zaharrago edo sinpleagoetan erabiltzen da.

Mugitu diren kalkulu permanent magnetiko (PMMC) metroa

Aplikazioak:

  • Erabili laborategiko klaseko instrumentuetan, multimeterretan eta panel metroetan DC neurrizketetan.

  • DMM digital multimeterretan DC tensio eta korronteak neurtzeko erabili ohi dira.

  • Industria kontrol sistemaletan, automobiletako instrumentuetan eta beste aplikazio askotan, zehaztasun eta fidagarritasun handiak behar direnenetan.

5. Eskala eta desplazamendua

Mugitu diren kalkulu metroa

  • Eskala: Mugitu diren kalkulu metro baten eskala arrunta ez da lineala, berezi moduan desplazamendu altuetan, kampu-kalkuluak sortutako magne-tentsioa uniforme ez delako.

  • Desplazamendua: Desplazamendua korrontearekin proportzionala da, baina harremana ez da perfektuki lineala, berezi moduan korronte altuetan.

Mugitu diren kalkulu permanent magnetiko (PMMC) metroa

  • Eskala: PMMC metro baten eskala lineala da, magne-tentsioa uniformea eta mugitu diren kalkuluaren posizioarekin aldatzen ez delako.

  • Desplazamendua: Desplazamendua korrontearekin zuzenki proportzionala da, irakurtzea eta interpretatzea errazagoa egiten duelako.

6. Tenperatura-osasuntsua

Mugitu diren kalkulu metroa

Tenperatura-osasuntsua: Mugitu diren kalkulu metroak gutxiago osasuntsu da tenperatura-aldaketari, magne-tentsioa korronteak sortzen duelako, magnetu permanente baten bila.

Mugitu diren kalkulu permanent magnetiko (PMMC) metroa

Tenperatura-osasuntsua: PMMC metroak gehiago osasuntsu dira tenperatura-aldaketari, magnetu permanenteren ezaugarri magnetikoak tenperaturaren arabera aldatzen direla. Baina, gaur egungo PMMC metro askok tenperatura-kompentsazioa dituzte horren eragina murrizteko.

Laburpena

  • Mugitu diren kalkulu metroa: Korronte-portatzaile kampu-kalkuluak erabiltzen ditu magne-tentsioa sortzeko, AC eta DC korronteak neurtu ahal ditu, baina gutxiago zehatzak eta eskala lineal gabekoak dira. Modu orokorrean aplikazioetan erabili ohi dira, non zehaztasun moderatua onartzen den.

  • Mugitu diren kalkulu permanent magnetiko (PMMC) metroa: Magnetu permanente bat erabiltzen du magne-tentsio fortu eta uniformea emateko, DC korronte bakarrik neurtu ahal ditu, baina zehaztasun, linealitate eta sentikotasun handia eskaintzen du. Neurrizketetan zehatz askotan erabili ohi dira.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

10kV banako lineetan gertatzen diren errektenak eta kudeaketak
Fase bakarreko lurreratze-hutsegiteen ezaugarriak eta detekzio-gailuak1. Fase bakarreko lurreratze-hutsegiteen ezaugarriakAlarmaren zentralaren seinaleak:Abisua ematen duen kampana soan hasi eta «[X] kVko bus-sektorean [Y] lurreratze-hutsegitea» idatzita dagoen adierazle-lampa pizten da. Petersen-en bobinarekin (arku-supresio-bobina) neutroa lurreratzen den sistemetan, «Petersen-en bobina eragiten ari da» adierazlea ere pizten da.Isolamenduaren monitorizazioa egiten duen voltmometroaren adierazp
01/30/2026
Puntu neutroa lotzeko erabilera modua 110kV~220kV sareko transformatorrentzat
110kV~220kVko transformadorei neuraleko puntuaren lotura moduak transformadorei neuraleko puntuen isolamendu eskaintza eskuarki bete behar ditu, eta subestazioen zero mailako impedimentua oso aldatu gabe mantentzea ere saiatu behar da, sistemako edozein kortatu puntuan zero mailako batura impedimentua ez baitu gainditu positiboen batura impedimentuaren hiru aldiz.Eraikuntza berriak eta teknologia berriko proiektuetarako 220kV eta 110kVko transformadorei, haien neuraleko puntuaren lotura moduak h
01/29/2026
Zergatik Erabiltzen Dituzte IEE-Businessen Estazioetan Harriak Arrastalarrak Kalkolarrak eta Harri Handiak
Zergatzen eta haritzak, arrazoiak eta zati handiak, zer garrantzitsu dituzte subestazioetan erabiltzeko?Subestazioetan, indarraren eta banaketako transformagailuak, transmitizio lineak, tensio transformagailuak, intentsitate transformagailuak eta itxi-konektatu sakagailu guztiak lotura behar dute. Loturatik gero, orain azalduko dugu zergatz eta zati handiek subestazioetan askotan erabiltzen diren arrazoia. Hala ere, hauek kalte baten edo funtzionalitate baten rol kritiko bat jolasten dute.Subest
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Azkarra SF₆ koitzailea
1.Definizioa eta Funtzioa1.1 Generatzailearen Kablegailuaren RolaGeneratzailearen Kablegailua (GCB) generatzailearen eta transformatzailearen artean kokatutako kontrolagarria da, generatzailearen eta energia sarearen arteko interfaze gisa doazen. Bere funtzio nagusiak hau dira: izolarekiko akatsak isolatzea eta generatzailearen sinkronizazio eta sarearekin konektatzeko orduko kontrola egitea. GCBren funtzionamendua ez da asko desberdina arrunta kablegailuenetik; baina, generatzailearen akats kor
01/06/2026
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.