Сравнительный анализ систем измерения2.pptx
- Количество слайдов: 12
Сравнительный анализ систем измерения Мужиков Юрий, 2 Э
Магнитоэлектрические Работа магнитоэлектрической системы основана на взаимодействии магнитного потока постоянного магнита и тока, проходящего по катушке. Возникающий при этом вращающий момент отклоняет подвижную часть механизма относительно неподвижной.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Постоянный магнит Подвижная катушка Полюсной наконечник с цилиндрической расточкой Цилиндрический сердечник Магнитопровод Грузики Стрелка Растяжки Магнитный шунт
Электродинамическая Работа измерительных механизмов электродинамической системы основана на взаимодействии магнитных полей двух катушек с токами – неподвижной и подвижной.
Подвижная катушка 2. Неподвижная катушка 1.
Ферродинамическая Работа ферродинамической системы отличаются от электродинамических механизмов тем, что неподвижная катушка имеет магнитопровод из магнитомягкого листового материала.
Электромагнитная Работа электромагнитных измерительных механизмов основана на взаимодействии магнитного поля созданного неподвижной катушкой, по обмотке которой протекает измеряемый ток, с одним или несколькими ферромагнитными сердечниками, эксцентрично укрепленными на оси.
Катушка с обмоткой 2. Сердечник 3. Опоры 4. Полюсные наконечники 1.
Влияние сторонних факторов Магнитоэлектрические приборы подвержены влиянию вибрации. Важна правильная полярность при подключении. Ферродинамические приборы подвержены влиянию внешних магнитных полей. Электродинамические приборы в зависимости от схемы включения катушек могут быть использованы в качестве амперметра, вольтметра и ваттметра. Электромагнитные приборы имеют зависимость показаний от внешних магнитных полей и частоты переменного тока
Ограничения в использовании Магнитоэлектрические приборы используют в ЭПС и тепловозах Ферродинамические приборы используют в лабораториях. Электродинамические приборы используют в промышленных установках переменного тока. Электромагнитные приборы используют в цепях постоянного и переменного тока.
Удобство использования Магнитоэлектрические приборы удобны для измерения тока и напряжения в электрических цепях постоянного тока. Например на тепловозах их используют в качестве амперметров и вольтметров. Ферродинамические приборы удобны в использовании в качестве щитовых амперметров, ваттметров и вольтметров, работающих в условиях тряски и вибраций. Например, в качестве самопишущих приборов Электродинамические приборы удобны в использовании для определения действующих значений тока и напряжения в цепях переменного и постоянного тока Электромагнитные приборы удобны для измерения тока и напряжения в промышленных установках переменного тока.
Магнитоэлектрические Электродинамическая Ферродинамическая Электромагнитная Достоинства 1. Большая чувствительнос ть. 2. Малое потребление мощности. 3. Сильное собственное магнитное поле. 1. Одинаковые показания на постоянном и переменном токе. 2. Стабильност ь показаний во времени. 1. Малая восприимчиво сть к внешним магнитным полям. 2. Малое потребление мощности. 3. Большой вращающий момент. 1. Пригодность для работы на постоянном и переменном токе. 2. Простота конструкции 3. Устойчивость к токовым нагрузкам. Недостатки 1. Сложность конструкции. 2. Высокая стоимость. 3. Чувствительно сть к перегрузкам и изменениям тока. 1. Невысокая чувствительнос ть. 2. Большое потребление мощности 3. Чувствительн ость к перегрузкам. 1. Малая точность и частотный диапазон. 1. Неравномер ная шкала. 2. Влияние внешних магнитных полей на механизмы без магнитопрово д и большое потребление мощности.