+86-18822802390

Osoitintyyppisten pihtien osoitinkellon rakenne ja toimintaperiaate

Jul 31, 2023

Osoitintyyppisten pihtien osoitinkellon rakenne ja toimintaperiaate

 

Puristusampeerimittari voidaan yleensä jakaa magnetosähköiseen tyyppiin ja sähkömagneettiseen tyyppiin. Tehotaajuuden vaihtovirtamittausmenetelmä on magnetosähköinen, kun taas sähkömagneettinen menetelmä on sekä AC että DC. Tässä artikkelissa esitellään pääasiassa mittausperiaatetta ja magnetosähköisen puristimen ampeerimittarin menetelmää.


1. Magnetosähköinen puristin Ampeerimittarin rakenne

Magnetosähköinen puristin Ammeter koostuu pääasiassa erityisestä virtamuuntajasta, tasasuuntaajan magnetosähköisestä ampeerimittarista ja sisäisistä piireistä. Yleisimmät mallit ovat T301 ja T302. T301 puristin Ampeerimittari voi mitata vain vaihtovirtaa, kun taas T302 voi mitata vaihtovirtaa ja vaihtojännitettä. Siellä on myös AC- ja DC-taskupuristimet Ampeerimittarit, kuten MG20, MG26, MG36 jne.


Puristimen muotoisen pöydän muoto on esitetty kuvassa 1. Sen tarkkuus on taso 2,5 ja virta-alue on: 10 A, 50 A, 250 A, 1000 A.


2. Puristusampeerimittarin toimintaperiaate

Puristusampeerimittarin toimintaperiaate perustuu virtamuuntajan toimintaperiaatteeseen. Kun puristin Ammeter-avainta pidetään tiukasti paikallaan, virtamuuntajan rautasydän voidaan avata ja mitatun virran johdin tulee leukaan virtamuuntajan ensiökääminä. Kun irrotusavaimen rautasydän suljetaan, indusoitunut virta syntyy toisiokäämiin muuntajan periaatteen mukaisesti ja ampeerimittarin osoitin poikkeaa osoittamaan mitatun virran arvoa.


On syytä huomata, että koska sen periaate perustuu muuntajan periaatteeseen, on se, onko rautasydän tiiviisti suljettu ja onko siinä paljon jäännösmagnetismia, merkittävä vaikutus mittaustuloksiin. Pientä virtaa mitatessa se lisää mittausvirhettä. Tässä vaiheessa mitattua lankaa voidaan kiertää vielä useita kierroksia rautasydämelle muuntajan virtasuhteen muuttamiseksi ja virta-alueen kasvattamiseksi. Tässä vaiheessa mitatun virran Ix tulisi olla:

Ix=Ia/N

Missä Ia on ampeerimittarin lukema; N on kierrettyjen kierrosten lukumäärä.


3. Ampeerimittarin käyttövaiheet

(1) Puristusampeerimittari on valittava oikein mitatun virran tyypin ja jännitetason mukaan. Tyyppi T301 on valittu yleisille alle 500 V:n AC-linjoille. Suurjännitelinjojen virtaa mitattaessa tulee valita sen jännitetasoa vastaava suurjännitepuristin Ampmetri.


(2) Tarkista oikein, ovatko puristimen, leuan sulkemisen ja mittarin pään ulkonäkö normaalia. Jos osoitin ei ole nolla-asennossa, on suoritettava mekaaninen nollasäätö.


(3) Valitse sopiva puristintyypin Ammeter-alue mitatun virran mukaan. Valitun alueen tulee olla hieman suurempi kuin mitattu virta-arvo. Jos mitatun virran suuruutta ei tiedetä, tulee ensin valita maksimialueen estimointi.


(4) Oikea mittaus. Mittauksen aikana jakoavain tulee kiristää leuojen avaamiseksi. Aseta testattu lanka puristimen keskelle, löysää jakoavain ja sulje puristin tiukasti.


(5) Lukemisen jälkeen avaa leuat ja poistu mitatusta johdosta asettamalla vaihteisto virran korkeimpaan tai OFF-asentoon.

 

Mittausesimerkki: Mittaa häkkiasynkronisen moottorin käyttövirta käytön aikana. Virran mukaan on mahdollista tarkistaa ja arvioida, toimiiko moottori normaalisti, jotta varmistetaan moottorin turvallinen toiminta ja pidennetään sen käyttöikää. Valitse ensin oikein puristintyypin Ampermeter jännitetaso ja tarkista onko sen ulkonäön eristys hyvä, onko vaurioita, heilahteleeko osoitin joustavasti ja onko leuka ruostunut. Arvioi nimellisvirta moottorin tehon perusteella valitaksesi mittarin alueen. Mittauksen aikana se voidaan mitata kerran kullekin vaiheelle tai kolmelle vaiheelle. Tällä hetkellä mittarin luvun tulee olla nolla (koska kolmen vaiheen virran summa on nolla). Kun leuassa on kaksi vaihelinjaa, mittarissa näkyvä arvo on kolmannen vaiheen nykyinen arvo. Kunkin vaiheen virran mittaamisen avulla voidaan päätellä, onko moottorissa ylikuormitusta (mitattu virta ylittää nimellisvirran arvon), onko moottorin sisällä vika syöttöjännitteessä tai (laitteessa, joka muuntaa muita energiaa sähköenergiaksi kutsutaan teholähteeksi), eli ylittääkö kolmivaiheisen virran epätasapaino 10 prosentin rajan.

 

Automatic Voltmeter -

Lähetä kysely