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


Bir devinir bobin ampermetresi ile sürekli manyetik devinir bobin ampermetresi arasındaki fark

Encyclopedia
Alan: Ansiklopedi
0
China

Kayan Bobinli Ölçü Cihazları ile Kalıcı Manyetik Alanlı Kayan Bobinli (PMMC) Ölçü Cihazlarının Farkları

Kayan bobinli ölçüm cihazları ve kalıcı manyetik alanlı kayan bobinli (PMMC) ölçüm cihazları, elektriksel miktarları ölçmek için kullanılan elektromekanik enstrüman türleridir, ancak yapı, çalışma ve uygulamaları arasında belirgin farklılıklar vardır. Aşağıda, iki cihazın detaylı bir karşılaştırması bulunmaktadır:

1. Yapı

Kayan Bobinli Ölçü Cihazı

  • Manyetik Alan Kaynağı: Geleneksel kayan bobinli ölçüm cihazında, manyetik alan, kayan bobini çevreleyen bir çift akım taşıyan bobinden (alan bobinleri) oluşur. Bu alan bobinleri, kayan bobinden geçenle aynı akım tarafından enerjilendirilir.

  • Kayan Bobin: Kayan bobin, alan bobinleri arasına asılır ve ölçülecek akımı taşır. Bir pivota veya mücevher yatağı etrafında serbestçe dönebilir.

  • Sönümleme: Sönümleme genellikle hava sürtünmesi veya eddy akımlar aracılığıyla sağlanır, bu da sapma sonrası göstergenin hızlıca durmasına yardımcı olur.

Kalıcı Manyetik Alanlı Kayan Bobinli (PMMC) Ölçü Cihazı

  • Manyetik Alan Kaynağı: PMMC ölçüm cihazında, manyetik alan, güçlü ve istikrarlı bir manyetik alan sağlayan kalıcı bir manyet ile sağlanır. Bu, dış alan bobinlerine ihtiyaç duymadan, manyetik alan sağlar.

  • Kayan Bobin: Kayan bobin, kalıcı manyetin boşluğuna yerleştirilir. Akım kayan bobinden geçtiğinde, manyetik alanla etkileşime girerek bobinin dönmesine neden olur.

  • Sönümleme: PMMC ölçüm cihazları genellikle eddy akım sönümlemesini kullanır, burada kayan bobine bağlı küçük bir alüminyum disk veya pervane, manyetik alanında döner ve eddy akımlar oluşturarak sönümleme sağlar.

2. Çalışma Prensibi

Kayan Bobinli Ölçü Cihazı

Çalışma: Kayan bobinli ölçüm cihazı, manyetik endüksiyon prensibine dayanır. Akım kayan bobinden geçtiğinde, alan bobinler tarafından üretilen manyetik alanla etkileşime girer. Bu etkileşim, kayan bobinin dönmesine neden olan bir tork üretir. Göstergenin sapması, kayan bobinden geçen akım ile orantılıdır.

Tork Denklemi: Kayan bobinli ölçüm cihazında üretilen tork (T), aşağıdaki gibi verilir:

36da0548ace42ccfbc986d4b0bc52c07.jpeg

burada B manyetik akı yoğunluğu, I akım, L bobinin uzunluğu ve d bobinin genişliğidir.

Kalıcı Manyetik Alanlı Kayan Bobinli (PMMC) Ölçü Cihazı

Çalışma: PMMC ölçüm cihazı, motor etkisine dayanır. Akım kayan bobinden geçtiğinde, kalıcı manyet tarafından sağlanan güçlü ve düzgün manyetik alanla etkileşime girer. Bu etkileşim, kayan bobinin dönmesine neden olan bir tork üretir. Göstergenin sapması, kayan bobinden geçen akım ile doğrudan orantılıdır.

Tork Denklemi: PMMC ölçüm cihazında üretilen tork (T), aşağıdaki gibi verilir:

c0bdcdee637ec421ce85762176c31963.jpeg

burada B manyetik akı yoğunluğu, I akım, N bobindeki sarım sayısı ve A bobinin alanı.

3. Avantajlar ve Dezavantajlar

Kayan Bobinli Ölçü Cihazı

Avantajlar:

Hem AC hem de DC akımları ölçebilir, çünkü manyetik alan akım tarafından üretilir. Kalıcı manyete gerek yoktur, bu da maliyeti ve karmaşıklığı azaltabilir.

Dezavantajlar:

  • PMMC ölçüm cihazlarına göre daha az hassas olabilir, çünkü manyetik alan gücünde değişkenlikler olabilir.

  • Alan bobinleri güç tüketir, bu da düşük güç devrelerinde hatalara neden olabilir.

  • PMMC ölçüm cihazlarındaki kadar düzgün olmayan manyetik alan, daha az lineer sapmaya neden olur.

Kalıcı Manyetik Alanlı Kayan Bobinli (PMMC) Ölçü Cihazı

Avantajlar:

  • Özellikle DC akımlarının ölçülmesinde çok hassas ve duyarlıdır.

  • Kalıcı manyet tarafından sağlanan düzgün manyetik alan, lineer sapmayı ve yüksek hassasiyeti sağlar.

  • Dış alan bobinlerine ihtiyaç duyulmadığından düşük güç tüketimi.

  • Alan bobinlerinin olmaması nedeniyle uzun ömürlü ve güvenilirdir.

Dezavantajlar:

  • Kalıcı manyetin manyetik alan yönünün sabit olması nedeniyle sadece DC akımlarını ölçebilir.

  • Kalıcı manyetlerin kullanımı nedeniyle kayan bobinli ölçüm cihazlarından daha pahalıdır.

  • Sıcaklık değişimlerine duyarlıdır, bu da kalıcı manyetin manyetik özelliklerini etkileyebilir.

4. Uygulamalar

Kayan Bobinli Ölçü Cihazı

Uygulamalar:

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir

Önerilen

Ana Dönüşüm Trafosu Kazaları ve Hafif Gaz İşlevi Sorunları
1. Kazı Kaydı (19 Mart 2019)19 Mart 2019 tarihinde saat 16:13'te, izleme arka planı No. 3 ana transformatörde hafif gaz eylemi bildirdi. Elektrik Transformatörleri İşletme Kılavuzu (DL/T572-2010) gereğince, işletme ve bakım (O&M) personeli No. 3 ana transformatörün mevcut durumunu inceledi.Mekan doğrulaması: No. 3 ana transformatörün WBH elektriksiz koruma paneli, transformatör gövdesinin Faz B'de hafif gaz eylemi olduğunu bildirdi ve sıfırlama etkisiz kaldı. O&M personeli No. 3 ana tran
02/05/2026
10kV Dağıtım Hatlarında Tek Fazlı Yerleşik Arızalar ve Bunların Ele alınması
Tekli Faz Toplamak Hatalarının Özellikleri ve Tespit Cihazları1. Tekli Faz Toplamak Hatalarının ÖzellikleriMerkezi Alarm Sinyalleri:Uyarı zili çalar ve “[X] kV Ana Hat Bölümü [Y]'de Toplamak Hatası” etiketli gösterge lambası yanar. Petersen bobini (yay kapatma bobini) ile nötr nokta toplamak edilmiş sistemlerde, “Petersen Bobini Çalışıyor” göstergesi de yanar.İzolasyon İzleme Voltmetresi Gösterimleri:Hatalı fazın gerilimi azalır (eksik toplamak durumunda) veya sıfıra düşe
01/30/2026
110kV~220kV elektrik şebekesi transformatörleri için nötr nokta yerleştirme çalışma modu
110kV~220kV elektrik şebekelerindeki dönüştürücülerin nötr nokta yerleştirme modları, dönüştürücülerin nötr noktalarının yalıtım dayanıklılık gereksinimlerini karşılamalı ve aynı zamanda alt istasyonların sıfır-dizili dirençlerinin temel olarak değişmemesi hedeflenmelidir. Ayrıca, sistemin herhangi bir kısa devre noktasındaki sıfır-dizili toplam direnç, pozitif-dizili toplam dirençin üç katını aşmamalıdır.Yeni inşaat ve teknik yenileme projelerindeki 220kV ve 110kV dönüştürücülerin nötr nokta ye
01/29/2026
Neden Trafo Merkezleri Taş Kırık Taş Çakıl ve Gravel Kullanır
Neden Trafo Merkezleri Taş, Çakıl, Kırık Taş ve Basalt Kırıntısı Kullanır?Trafo merkezlerinde, güç ve dağıtım dönüştürücüler, iletim hatları, gerilim dönüştürücüler, akım dönüştürücüler ve ayrılma anahtarları gibi ekipmanların hepsi bir arazeye bağlanmalıdır. Bağlantı ötesinde, şimdi çakıl ve kırık taşın trafo merkezlerinde yaygın olarak neden kullanıldığını derinlemesine inceleyeceğiz. Bu taşlar sıradan görünse de, kritik bir güvenlik ve işlevsel rol oynarlar.Trafo merkezi bağlantı tasarımı sır
01/29/2026
Talep
+86
Dosya yüklemek için tıklayın
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek