Классификация приборов по принципу действия. 1. Магнитоэлектрическая система
1. Магнитоэлектрическая система. Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы предназначаются для измерения силы тока в цепях постоянного тока.
Работа приборов данной системы основана на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита с подвижной катушкой, по которой протекает измеряемый ток. Устройство прибора показано на рис.2.
Магнитное поле создается сильным постоянным магнитом 1. Между полюсными наконечниками 2 магнита может свободно поворачиваться на оси рамка 3. Рамка состоит из алюминиевого каркаса прямоугольной формы с намотанной проволокой. На оси вращения 4 укреплена стрелка 5, конец которой перемещается по шкале с делениями.
Взаимодействие тока , проходящего по обмотке, с магнитным полем постоянного магнита приводит к возникновению вращающего момента M1 = k1J, под действием которого рамка стремится повернуться вокруг оси 4. Противодействующий вращающий момент М2 создается спиральными пружинами 6, закрученными в противоположные стороны. При этом
M2 = k2·α,
где α – угол закручивания пружины. При равновесии: М1 = М2. Тогда α = kJ, где k = k1/k2 .
Пропорциональная зависимость между током и углом отклонения стрелки обеспечивает равномерность шкалы прибора. В силу того, что каркас подвижной рамки сделан из алюминия, т.е. из проводника, то возникающие в нем при движении в магнитном поле индукционные токи создают (по правилу Ленца) тормозящий момент, что приводит к быстрому затуханию возникающих колебаний стрелки.
Достоинствами магнитоэлектрических приборов являются:
1) высокая чувствительность и точность показаний;
2) нечувствительность к внешним магнитным полям;
3) малое потребление энергии;
4) равномерность шкалы
5) апериодичность (стрелка быстро устанавливается на соответствующем делении почти без колебаний).
К недостаткам приборов этой системы относятся: возможность измерений только в цепи постоянного тока, чувствительность к токовым перегрузкам.
2. Электромагнитная система.Приборы электромагнитной системы предназначаются для измерения силы тока и напряжения в цепи переменного и постоянного тока.
Поместим подвижный ферромагнитный сердечник вблизи неподвижной катушки на ее оси так, как показано на рис. 3. При протекании тока I по катушке возникает магнитное поле В. Ферромагнитный сердечник намагничивается и втягивается в область более сильного магнитного поля, т.е. в катушку. Сила притяжения уравновешивается механической противодействующей силой, создаваемой пружиной. При изменении направления тока изменяется направление магнитного поля, но при этом изменяется и направление ориентации магнитных диполей в ферромагнетике. Поэтому ферромагнетик по-прежнему втягивается в катушку.
Устройство одного из приборов электромагнитной системы представлено на рис. 4. Ферромагнитный сердечник специальной формы, соединенный со стрелкой, закреплен эксцентрично на оси и может входить в щель катушки, поворачиваясь вокруг оси. Магнитный успокоитель служит для сокращения времени колебаний стрелки.
Сила, втягивающая сердечник в катушку F ~ , где J – намагниченность ферромагнетика; х – координата, направленная вдоль действия силы. В итоге получается, что ферромагнитный сердечник втягивается в катушку с силой, пропорциональной квадрату тока. Это означает, что в электромагнитном приборе вращающий момент M1 = k1I2 , где k1 – коэффициент пропорциональности, зависящий от конструкции прибора. Противодействующий момент, создаваемый пружинами, пропоционален углу поворота подвижной части прибора:
M2 = k2α .
Из условия равновесия М1 = М2 следует
α = kI2 .
Это выражение показывает, что шкала электромагнитного прибора неравномерная. Однако, шкала прибора линейна по току за исключением небольшого участка в начале шкалы. Линейность шкалы обеспечивается специальной формой сердечника, когда по мере втягивания сердечника в катушку большая часть ферромагнетика перемещается в более однородное магнитное поле, которое втягивает сердечник с меньшей силой.