Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Логометры




В приборах типа логометров равновесие подвижной части устанавливает­ся в результате взаимодействия двух электромагнитных моментов. При наличии токов в двух подвижных эле­ментах (обмотках) равновесие подвижной части зависит только от отношения этих токов.

Логометры по неподвижной части не отличаются от других типов приборов, поэтому они могут быть по схе­ме устройства магнитоэлектрическими, электродинами­ческими и др. (рис. 9.15).

Конструкция магнитоэлектрического логометра пре­дусматривает неравномерность магнитного потока в за­зоре 2 между полюсными наконечниками постоянного магнита 1 и сердечником из мягкой стали (рис. 9.15). Эта неравномерность достигает­ся приданием особой формы при расточке наконечников или сер­дечника. Положение жестко свя­занных катушек, укрепленных на одной оси, зависит от двух вращающих моментов. Равен­ство моментов определяется зна­чением токов в обмотках кату­шек и углом поворота (значе­нием магнитной индукции в зазоре).

На рис. 9.15 показан логометр с эллипсоидальным сердечником. Даже при рав-вых токах в обмотках (I1 = I2) одна катушка находится в более узком зазоре, где магнитная индукция поля В1 большая, другая — в более широком зазоре, где магнит­ная индукция В2 < B1. Следовательно, вращающие моменты не одинаковы. Они направлены навстречу друг другу, и установившемуся равновесию подвижной части соответствует Mвр1= Мвр2.

Так как вращающий момент зависит от магнитной индукции В(α), которая изменяется с изменением угла поворота о, имеем:

Мвр1= с1 I1 B1 (α); Мвр2= с2 I2 B2(α).

Равенство вращающих моментов будет достигаться при следующем соотношении токов в обмотках:

. (9.12)

При отсутствии токов в катушках подвижная часть может занимать любое положение, а при наличии токов, как это видно из (9.12), угол поворота зависит от соотно­шения токов.

Магнитоэлектрические логометры широко использу­ют в качестве омметров. Отношение токов в двух срав­ниваемых ветвях с сопротивлением Rx (прибора) и Rx(измеряемого сопротивления) при одинаковых напряже­ниях U определяется углом поворота α, зависящим от сопротивлений этих ветвей:

α= f(Rx/ Rx). (9.13)

Из (9.13) следует, что показание прибора не зависит от значения напряжения. Поэтому в омметрах в каче­стве источника энергии используют генераторы постоян­ного тока с ручным приводом, несмотря на то что при вращении вручную якоря генератора возникают значи­тельные колебания ЭДС.

Для определения сопротивления изоляции в элект­рических установках используют так называемые мега-омметры (рис. 9.16).

Токи в рамках соответ­ственно: ,

поэтому согласно (9.12): α= f . (9.14)

 

 

Из уравнения (9.14) видно, что шкала мегаомметра неравномерная. При Rx = О угол а максимален и поэто­му нулевая отметка шкалы находится справа, а при со­противлении Rx = α= 0 и стрелка прибора остается в крайнем левом положении.

В электродинамических и ферродинамических логометрах подвижная система также состоит из двух кату­шек с токами I1 и 12 (рис. 9.17). Последовательно с под­вижной катушкой 1 включают такую индуктивность L, чтобы ток I1 был сдвинут по фазе относительно напряже­ния сети U_ практически на угол П/2 (рис. 9.176). После­довательно с катушкой 2 включают такой резистор R, чтобы ток I2совпадал с напряжением U_ (индуктивно­стью подвижных катушек в связи с ее малостью пренеб­регают). Магнитный поток Ф неподвижной катушки 3 совпадает по фазе с током нагрузки I, так как обмотка этой катушки включена последовательно с нагрузкой. При сдвиге плоскостей рамок подвижных катушек относительно друг друга на угол у и плоскости рамки под­вижной катушки 2 относительно осевой линии магнит­ного потока Ф на угол а (рис. 9.17а) получаем:

Мвр1= с1I1Icos ((π/2)- cos ,

Мвр2= с2I2Icos cos(. (9.15)

Вращающие моменты всегда направлены навстречу друг другу, а их значение зависит от углов и . При заданном значении угла ср равенство моментов MBp1 = Мвр2 и установившееся положение подвижной системы насту­пает при некотором значении угла а. Из равенства мо­ментов (9.15) имеем:

.

Обеспечив конструктивным решением c1= c2, = и , получим, что α= φ, т. е. пространственный угол а подвижной части прибора равен сдвигу фазφ. На принципе действия логометра основаны фазометры элек­тродинамической и ферродинамической систем — при­боры, измеряющие сдвиг фаз между напряжением U и током I в цепи.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 661; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.