Приборы электромагнитной системы.
Принцип действия механизма электромагнитной системы (рис.5.2) - взаимодействие магнитного поля тока, проходящего по обмотке катушки, с магнитным полем намагничивающегося ферромагнитного сердечника. Вследствие этого взаимодействия сердечник втягивается внутрь катушки, благодаря чему отклоняется указательная стрелка. При изменении направления тока в обмотке меняется и полярность намагничивающегося сердечника. Поэтому, при любом направлении тока в обмотке, сердечник втягивается внутрь ее, а стрелка, следовательно, отклоняется в одну и ту же сторону.
Рис. 5.2. Электромагнитный измерительный прибор 1 – стрелка; 2 – катушка; 3 – ферромагнитный сердечник; 4 – ось; 5 – пружина; 6 – демпфер.
Основные достоинства приборов электромагнитной системы: · простота устройства, относительно невысокая стоимость, · пригодность для измерения постоянного и переменного токов, · устойчивость этих приборов к перегрузкам. Основные недостатки: · невысокая точность, · неравномерность шкалы, · зависимость точности показаний от влияния внешних магнитных полей, · сравнительно большая потребность в электроэнергии. Такие приборы используют для измерения в цепях постоянного и переменного тока в качестве амперметров, вольтметров и фазометров. Приборы просты по устройству, широко применяются в качестве щитовых приборов. Приборы электродинамической системы. Принцип действия механизма электродинамической системы (рис. 5.3) - взаимодействие магнитных полей токов, проходящих по двум обмоткам, одна из которых неподвижна, а другая может вращаться. Обмотку неподвижной катушки называют токовой обмоткой; ее электрическое сопротивление мало; включается в цепь она последовательно.
Обмотка подвижной катушки имеет большое электрическое сопротивление, включается в цепь параллельно и называется обмоткой напряжения. При включении прибора в цепь электрический ток проходит по обмоткам обеих катушек одновременно. В результате взаимодействия магнитных полей токов подвижная катушка поворачивается на угол, значение которого пропорционально произведению токов, проходящих в обмотках катушек. Направление тока в обмотках может изменяться лишь одновременно. Поэтому независимо от направления тока в цепи подвижная катушка, а значит, и стрелка поворачиваются только в одну сторону. Рис. 5.3. Электродинамический измерительный прибор: / —пружина; 2 — неподвижная катушка; 3 — подвижная катушка; 4— стрелочный механизм; 5 —демпфирующее устройство
Основные достоинства приборов электродинамической системы: · высокая точность, · возможность измерения одним и тем же прибором постоянного и переменного токов. Основные недостатки: · сравнительно высокая стоимость, · зависимость точности показаний от влияния внешних магнитных полей (особенно у электродинамических), · сравнительно малая устойчивость к перегрузкам. · большое внутреннее потребление электроэнергии, т.е. сравнительно низкая чувствительность. Электродинамический прибор можно использовать для измерения тока и напряжения (в этом случае обе катушки соединены последовательно и по ним протекает один ток), мощности или в качестве фазометра. В последних двух случаях прибор имеет две пары зажимов (два входа). Шкала амперметров и вольтметров электродинамической системы неравномерная. Наряду с измерительным механизмом электродинамической системы широко применяют механизмы ферродинамической системы. Принцип действия механизмов этих систем одинаков. Конструкция же ферродинамического механизма отличается тем, что его неподвижная обмотка помещена на магнитопроводе, благодаря чему повышается чувствительность прибора.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|