Магнитоэлектрические измерительные механизмы

ПРИБОРЫ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА.

Общее устройство прибора электромагнитного типа показано на рисунке:

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru

a б

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 Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru , тогда:

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru = Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru I, где Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru - 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 пронизываюшая катушку –В уравнение для потокосцепления в полном виде можно записать как:

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru или Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru где S активная площадь катушки.

Подставив эти уравнения в уравнение для статики получим:

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru

После подстановки имеем:

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru

Тогда установившийся угол отклонения aу можно записать как:

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru или Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru

где Sп- чувствительность прибора.

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru

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.

Магнитоэлектрический механизм логометрического типа.

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru

Механизм устроен следующим образом: первая и вторая катушки формируют вращающие моменты М1 и М2 направленные всегда встречно друг другу.

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru

Индексами 1- обозначены параметры, относящиеся к первой катушке, а индексами 2- ко второй.

Если моменты окажутся равными, тогда можно записать:

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru

Откуда можно записать уравнение шкалы магнитоэлектрического логометра.

Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru или Магнитоэлектрические измерительные механизмы - student2.ru

Применяются логометрические механизмы, например в омметрах.

Необходимо отметить, что в некоторых типах логометров в отключенном состоянии стрелка может находиться в произвольном положении.

Достоинства магнитоэлектрических приборов:

Большой вращающий момент при малых токах, высокие классы точности, малое самопотребление.

Недостатки магнитоэлектрических приборов:

Сложность конструкции, высокая стоимость, невысокая перегрузочная способность.

Наши рекомендации