Elektromos készülékek szívórendszer

A készüléket úgy tervezték, d mérésére áramfogyasztás AC áramkörökben.

A működési elve a csavarás a kölcsönhatás az örvényáramok egy forgó mágneses mezőt.

ü

Elektromos készülékek szívórendszer
Kétoldali működtetésű, légrés közöttük. A tekercs az első elektromágnes sorba a terhelést, a második párhuzamos.

ü fékezés mágnes

ü alumínium lemez

ü számláló mechanizmus

Pólusai között mágnesek létrehoz egy forgó mágneses mező, alumínium lemez található ezen a területen. A forgó mágneses mező behatol a lemezt és örvényáramok benne.

Ennek eredményeként a kölcsönhatás a örvényáramok és a forgó mágneses mező keletkezik mechanikai erő, ami egy lemez forgása. Fék mágnes felvisszük a lemez forgási sebessége arányos az erejét az áramszedők. A lemez forgása során a fékezőmágnes és a pólusok indukált örvényáram, amely kölcsönhatásban a mágneses mező a mágnes, létrehoz egy visszatérítő nyomatékot arányos a forgási frekvencia a lemez.

1. Elektromágneses indukció.

Az a jelenség, az elektromágneses indukció fedezte fel 1831-ben Michael Faraday.

Elektromágneses indukció - a fizikai jelenség előfordulása az elektromos áram egy zárt hurokban a mágneses fluxus, amely behatol ennek kontúr.

Elektromágneses indukció figyelhető kísérletek:

· A mágnest mozgassuk a tekercs el van zárva a galvanométert az elektromos áram.

· A tekercs, amely forgatja a pólusok között egy mágnes, az elektromos áram.

Az elektromos áram akkor jelentkezik, amikor az elektromágneses indukció változó, és az úgynevezett indukciós.

Törvény elektromágneses indukció, az elektromágneses indukció a EMF egy zárt hurokban számszerűen egyenlő modulo változási sebessége a mágneses fluxus révén által határolt felület, hogy kontúr.

Ha a vezető mozog a mágneses mező, akkor a törvény az elektromágneses indukció válik:

indukált áram iránya határozza meg Lenz szabály vagy a jobb kéz szabályt:

Szabály Lenz: Indukciós áram iránya olyan, hogy a mágneses fluxus által létrehozott vele keresztül által határolt felület kontúrja, megakadályozza, hogy a változás a mágneses fluxus, ami ezt az áramerősséget.

Ökölszabály: a jobb oldali úgy kell elhelyezni, hogy a mágneses erővonalak átszúrta a kezét, behajlítva 90 0 hüvelykujjával jelzi a mozgás irányát a vezetőszegmensek egy mágneses mező, a négy hosszúkás ujjak irányát jelzik az indukált áram.

Elektromágneses indukció a jelenséget használják generátorok, transzformátorok.

2. Az elektromos készülékek elektrodinamikus rendszer. Kinevezés. Működési elv. Device. Munkát. Előnyök és hátrányok.

A működési elve a csavarás a kölcsönhatás az vezetéket áramlatok.

ü A ház tartalmaz egy rögzített tekercset

ü Scale (nem egyenletes), egy kis fordulatainak száma a vastag

ü Az álló tekercs (1) huzal.

ü

Elektromos készülékek szívórendszer
A mozgó tekercset sok fordulat finom huzal (2)

ü A nyíl szerelt mozgó csötekercsrésze

ü nyomórugók

ü zsalu

Aktuális mérési tekercsek párhuzamosan vannak kötve.

A feszültség mérésére tekercs sorba kötve.

A teljesítmény mérése közé stacionárius tekercs sorba (előfordul a terhelőáram), és a mozgatható párhuzamos (rajta keresztül áramlik a jelenlegi arányos a terhelés feszültség). Nyomaték arányos által fogyasztott energia a terhelés: P = I. U.

Amikor az eszköz a láncban áthalad a tekercs áramát és a kapott mágneses mező hatására a megjelenése elektrodinamikus erő, amely hajlamos arra, hogy forgassa a mozgó rendszert úgy, hogy a mágneses mező mindkét tekercsek egybeesnek irányba. Mivel a kölcsönhatás erősségét arányos a tér a tekercs áram (a jelenlegi a rögzített és a mozgatható tekercs), akkor egy ilyen rendszert ampermérők skálán egyenetlen.

Előnyök: w Széleskörű alkalmazási (DC és AC áram, áram mérésére, feszültség, teljesítmény) a kitettség rendkívüli pontosságot.

Hátrányai: b Olsha energiafogyasztás, érzékenység a külső mágneses mezők.

Kapcsolódó cikkek