㈠ 電磁式儀表有幾組線圈
ACDE四組
介紹
它由固定線圈和偏心地裝在轉軸上的活動鐵片等組成。和軸一起轉動的部分除活動鐵片外.還有指針、平衡錘、磁感應限尼器的扇形鋁片和產生反作用力矩的游絲,扇形鋁片可以在起阻尼用的永久磁鐵的空氣隙中轉動。為了防止固定線圈受到永久磁鐵的影響,在永久磁鐵前有一塊鋼質的磁屏。
當線圈中通人電流時,在線圈的附近就有磁場產生.在線圈的兩端就呈現磁性,使活動鐵片被磁化,磁場吸引活動鐵片進人線圈的縫隙,在轉軸上產生轉動力矩,帶動可動部分偏轉。
當轉動力矩與游絲產生的反作用力矩相平衡時,指針便穩定在某一位置,從而在刻度盤上指示出被測電流或電壓的數值來。
當線圈中的電流方向改變時,線圈所產生的磁場的極性及被磁化的活動鐵片的極性也隨著改變。磁場仍對活動鐵片有吸引力,且轉矩方向不變,所以指針偏轉的方向也不會改變。可見,這種結構的儀表既可測址直流也可測從交流.
㈡ 電磁式測量儀表,既能測量交流電,又能測直流電
是的。電磁系測量機構主要由通電流的固定線圈和可動的軟磁鐵片構成。當固定線圈通電後,線圈產生的磁場將可動鐵片磁化,對鐵片產生吸引力,使固定在同一轉軸上的指針隨之發生偏轉。線圈中電流越大,磁化作用越強,指針偏轉越大。當游絲產生反作用力矩與轉矩相平衡時,指針就穩定在某一位置,指示處被測量的大小。顯然,當流過線圈的電流方向改變時,線圈產生的磁場極性及可動鐵片被磁化的極性也同時改變,但他們之間的作用力仍是吸引力,轉動力矩不變,保證了指針偏轉方向不會變。所以電磁系儀表可交直流兩用。
㈢ 為什麼磁電式儀表只能測量直流,而電磁式電動式儀表能交流直流兩用
磁電式儀表的工作原理:簡單的來講就是靠通入表頭內部磁鋼的電流產生的磁場力來帶動動圈發生偏轉,動圈偏轉的同時帶動指針,其次動圈偏轉的同時游絲還要產生一個反作用力矩,向反方向拉抻指針,當磁場力與游絲產生的反作用力矩相等時指針停止從而顯示出信號大小。磁電式儀表的固定部分是永久磁鐵;可動部分的核心是一組線圈,被測電流流經線圈時,利用通電導線在磁場中受力的原理(即電動機原理),實晌襪橘現可動部分的轉動。
由於交流信號隨時間變化而變化,所以即使通入磁電式表頭,也會出現指針在原地震動的現象,無法直接測量交流信號。
而電磁式儀表是可以直接測量直流信號也可以直接測量交流信號,它的工作原理主要是:通入表頭內部電流,根據電流的方向內部的軟鐵間相互吸引或排斥,帶動好廳指針偏轉,按照偏轉的角度不同,顯示出被測信號大小也不同。電磁式儀表可動部分的核心是一片可被及時磁化的軟磁性材宴團料(如鐵片、坡莫合金等),利用被磁化的動鐵片與通電線圈(或被磁化的靜鐵片)磁極之間的作用力,實現可動部分的偏轉。
拓展資料
磁電系儀表是指示儀表中應用最廣泛的一類儀表,它用於測量直流電流和直流電壓,還可測量其他電量、電路參數以及非電量。實驗室中所用的電流表和電壓表大都是磁電系儀表。
磁電系儀表與其它指示儀表相比具有以下特點:靈敏度高、工作穩定可靠、功率消耗小、受環境外磁場的影響小、刻度均勻、製成多量程的儀表比較容易實現。其缺點是過載能力小、結構復雜和成本高等。磁電系儀表按測量對象不同,可分為電流表和電壓表。
電磁式儀表反映的是通過它的電流的有效值,因此.不加任何轉換,電磁式儀表就可用於直流、交流,以及非正弦電流、電壓的測量。但其測量靈敏度和精度都不及磁電式儀表高,而功耗卻大於磁電式儀表。
資料來源網路磁電系儀表360個人圖書館-電磁式儀表與磁電式儀表的區別及特點、電磁式儀表與磁電式儀表、環保技術
㈣ 什麼是磁電系儀表和電磁系儀表
磁電系儀表是指示儀表中應用最廣泛的一類儀表,它用於測量直流電流和直流電壓,還可測量其他電量、電路參數以及非電量。實驗室中所用的電流表和電壓表大都是磁電系儀表。
電磁系儀表是由軟磁材料可動鐵片受固定線圈的磁場吸引或被固定線圈電流同時磁化的靜動鐵片間的排斥力所驅動的儀表。
磁電系儀表問世最早,由於近年來磁性材料的發展使它的性能日益提高,成為最有發展前景的指示儀表之一。
(4)電磁系儀表既可測什麼又可測什麼擴展閱讀
磁電系儀表的基本測量機構由固定部分和可動部分組成。
其特點是由一個或幾個永久磁鐵和一個或幾個載流線圈所構成的磁場能量來推動可動部分偏轉。可動部分的轉動力矩中由永久磁鐵與載流線圈的磁場相互作用產生的。
磁電系測量機構根據可動部分是載流線圈還是永久磁鐵,可分為動圈式和動磁式兩類。在動圈式儀表中根據永久磁鐵安裝的位置不同,又分為三種:外磁式、內磁式和內外磁相結合三種形式。