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电流表原理(电流表原理图)

来源:小易整编  作者:小易  发布时间:2023-03-18 01:20
摘要:电流表是根据磁场中磁力对带电导体的影响而制成的。安培计外面有一个永久磁铁,在南北两极之间产生磁场。在磁场中,有一个两端带有游丝的线圈。每个弹簧连接到安培计的一个端子,并且弹簧通过过程扭转轴连接到线圈。转轴前端有指针,与电流表绝对相等。当电...

电流表是根据磁场中磁力对带电导体的影响而制成的。安培计外面有一个永久磁铁,在南北两极之间产生磁场。在磁场中,有一个两端带有游丝的线圈。每个弹簧连接到安培计的一个端子,并且弹簧通过过程扭转轴连接到线圈。转轴前端有指针,与电流表绝对相等。

电流表原理(电流表原理图)

当电流流动和呼气时,电流沿弹簧和转轴通过磁场,电流切割磁感应线,于是线圈受磁场的力偏转,转轴和指针被调动偏转。因为磁场力的大小随着电流的增加而增加,所以电流的大小可以通过过程指针的偏转程度来检查。这个叫磁电式电流表,就是我们实验室常用的那种。

个人可以直接测量微安或毫安电流。为了测量更大的电流,电流表应该有一个并联电阻(也叫分流器)。重要的是采用磁电式仪表的测量机构。分流器的电阻值应使电流表在满量程电流平滑、呼气时完全偏转,即电流表引导其达到更大值。

对于多少安培的电流,可以在电流表中设置专门的分流器。对于超过安培的电流,应用外部分流器。分流器的电阻值非常小。为了防止分流器上附着的引线电阻与战斗电阻产生偏差,分流器应做成四端的情况,即有两个电流端和两个电压端。

例如,当使用外部分流器和毫伏表测量200A的电流时,如果毫伏表的刻度范围为45mV(或75mV),则分流器的电阻为0.045/200 = 0.000225ω(或0.075/200 = 0.000375ω)。如果采用环形(或门形)分流器,就可以制造多量程电流表。

电流表分类:

直流安培计

直流电流表是磁电式电流表的测量机构。

交流安培计

电磁式电流表、电子式电流表和整流式电流表是交流电流表的重要组成部分。电磁测量机构的最小测量刻度是多少?十毫安。为了提高测量刻度,线圈匝数要按比例增加,导线要粗一些。

当电流表由电测量机构组成时,动圈与静圈并联,其最小量程约为十毫安。为了提高测量范围,电流表的测量范围将通过增加静态线圈的匝数、加粗导线或将两个静态线圈由串联改为并联而扩大一倍。

当用整流安培计测量交换电流时,只有当交换是正弦时,安培计的读数才是准确的。分流器也可用于扩展测量范围。此外,高频电流也可以通过过程热电表测量机构来测量。电力系统中使用的大型开关电流表多为5A或1A电磁电流表,并配有适当电流比的电流互感器。

数字安培计

电流表分为单相数字电流表和三相数字电流表。有传输、LED(或LCD)性能、数字接口等功能。通过对电网中各种参数的交换和采样,将测量结果以数字形式呈现出来。经过CPU数据处理后,三相(或单相)电流、电压、功率、功率因数、频率等电气参数。由LED(或液晶)直接显示,同时输出0 ~ 5V、0 ~ 20mA或4 ~ 20mA模拟电源,连接到远程安装RTU。带RS-232或485接口。

电流表:

它根据磁场对电流的影响,用铁芯上的指针跟随蹄磁铁和通电线圈的电流。通电线圈的国家电流的矩M与电流强度I成正比,即M. = K1IK1-a比例常数。弹簧在稳固通电线圈上产生的力矩m2与偏转角θ m2=k2θ k2成正比,也是一个比例常数。

当m1和m2处于平衡状态时,k1I=k2θ,即θ=kI,其中k=k1/k2也是比例常数。

可以看出,测量时指针的偏转角与电流强度成正比。也就是说,电流表的刻度是一样的。这就是安培计的任务。

电压表:

电压表与电流表组装时,电流表的内阻很小,所以如果串联一个大电阻,可以直接并联在需要测量电压的两点上。根据欧姆定律,我们可以知道电流表表示的电流与外接电压成正比,因此可以测出电压。

电阻计:

在表头上并联和串联一个合适的电阻,同时串联一个电池,使电流顺利流过被测电阻。根据电流,可以测出电阻值。通过改变分流电阻的阻值,可以改变电阻的大小。

电流表是根据磁场中磁力对带电导体的影响而制成的。安培计外面有一个永久磁铁,在南北两极之间产生磁场。在磁场中,有一个两端带有游丝的线圈。每个弹簧连接到安培计的一个端子,并且弹簧通过过程扭转轴连接到线圈。转轴前端有指针,与电流表绝对相等。

当电流流动和呼气时,电流沿弹簧和转轴通过磁场,电流切割磁感应线,于是线圈受磁场的力偏转,转轴和指针被调动偏转。因为磁场力的大小随着电流的增加而增加,所以电流的大小可以通过过程指针的偏转程度来检查。这个叫磁电式电流表,就是我们实验室常用的那种。

电流表用于引导电池的充放电电流。黄铜条板牢固地固定在绝缘底板上,两个标题连接在柱子上。上面有一个永恒的磁铁,磁铁外面有一个立轴。带有指针的低碳钢转子安装在轴上。

在永磁铁的作用下,转子被永磁铁磁化吸引,使指针附着在“0”侧位置。

当电流从一个端子流到另一个端子,电流流过黄铜夹板时,其周围就会产生磁场。在电流磁场的影响下,转子偏转一个角度(电流越高,偏转越大),从而隐含充电电流;如果电流反方向流动,指针会反方向偏转,引导放电电流。

电表的任务原因

安培计是根据磁场中磁场力对带电导体的影响制成的。

安培计外面有一个永久磁铁,在南北两极之间产生磁场。在磁场中,有一个两端带有游丝的线圈。每个弹簧连接到安培计的一个端子,并且弹簧通过过程扭转轴连接到线圈。转轴前端有指针,与电流表绝对相等。

当电流流动和呼气时,电流沿弹簧和转轴通过磁场,电流切割磁感应线,于是线圈受磁场的力偏转,转轴和指针被调动偏转。

因为磁场力的大小随着电流的增加而增加,所以电流的大小可以通过过程指针的偏转程度来检查。

电流表的原理是指带电导体在磁场中受力的原理。电流表指针会偏转是因为它在磁场中有一个线圈,即线圈受到磁场中的磁力,使指针滚动。与磁场的偏置有关。

流入电流表的电流趋于发散,指针下的线圈受力趋于相反,因此电流表的指针会偏转。

磁电式仪表的结构是:外面有一块永磁铁,线圈由两根细弹簧支撑。

原因:线圈中流过小电流时,电流会被磁场偏转,游丝也是弹簧。当线圈偏转时,游丝会有一个反偏转力矩,最后线圈停在一个位置。可以确认线圈的扭转角与线圈中的电流成正比。用途:广泛用于测量各种细微的DC电流。可以扩展到测量DC电压(加整流器后测量交换电压)等。

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