КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Приборы магнитоэлектрического типа.Общее устройство прибора электромагнитного типа показано на рисунке:
Рис. 4.1 Прибор электромагнитного типа На рисунке а показана схема магнитоэлектрического механизма с подвижным магнитом, а на рисунке б- с неподвижным магнитом. На рисунке приняты следующие обозначения: стрелка; 2- катушка; 3- постоянный магнит; 4- пружина; 5- магнитный шунт; 6- полюсные наконечники. Вывод уравнения шкалы прибора. Уравнением шкалы называется математическая зависимость, дающая связь между измеряемой величиной и углом отклонения стрелки прибора. Обозначим потокосцепление, связанное с катушкой как , тогда: , где — энергия электромагнитного поля запасенной в измерительном механизме, I — величина тока, протекающего по катушке. Если катушка имеет n витков, длина и ширина катушки соответственно l и b, магнитная индукция пронизывающая катушку –В уравнение для потокосцепления в полном виде можно записать как: или где S активная площадь катушки. Подставив эти уравнения в уравнение для статики получим: После подстановки имеем: Тогда установившийся угол отклонения можно записать как: или где - чувствительность прибора. Уравнение шкалы показывает, что шкала магнитоэлектрического измерительного механизма - линейна. Следует отметить, что подвижная часть магнитоэлектрического механизма обладает относительно большим моментом инерции. Поэтому при включении в цепь переменного синусоидального тока, среднее значение которого за период равно нулю, средний вращающий момент также равен нулю. Следовательно, данный механизм, примененный непосредственно может измерять только постоянные токи.
|