Электроизмерительные приборы по принципу действия делятся на следующие системы: магнитоэлектрическую, электромагнитную, электродинамическую, индукционную, электростатическую, тепловую и др.
Рассмотрим устройство и принцип действия приборов магнитоэлектрической системы (рис. 1).
Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы предназначаются для измерения силы тока и напряжения в цепях постоянного тока. Работа приборов магнитоэлектрической системы основана на взаимодействии магнитного поля постоянного магнита и подвижной катушки, по которой протекает измеряемый ток.
Применяя различные преобразователи и выпрямители, магнитоэлектрические приборы можно использовать также для электрических измерений в цепях переменного тока высокой частоты и для перемещения неэлектрических величин (температуры, давлений, перемещений и т. д.). Лабораторные измерения на постоянном токе производятся преимущественно посредством магнитоэлектрических приборов.
Неподвижную часть прибора составляют постоянный подковообразный магнит 1 и железный цилиндр 2. В рабочем зазоре между ними образуется радиальное магнитное поле. Подвижная катушка 3 выполнена из тонкого изолированного провода, намотанного на алюминиевый каркас, помещена в узком рабочем зазоре, укреплена на оси и может свободно поворачиваться относительно этой оси.
Концы катушки электрически соединены с пружинками, по которым поступает ток в катушку. При наличии тока в катушке возникают силы со стороны магнитного поля, создающие вращающий момент, пропорциональный току:
. В то же время возникает и противодействующий момент, создаваемый спиральными пружинками, который пропорционален углу закручивания пружинок
.
При равенстве вращающего и противодействующего моментов получаем
Таким образом, угол отклонения катушки, а следовательно, и скрепленной с нею стрелки, будет пропорционален силе протекающего по обмотке тока: .
Из последнего выражения следует, что шкала приборов магнитоэлектрической системы равномерная.
Для того чтобы подвижная часть возможно скорее устанавливалась в положении равновесия, в приборы есть успокоители. Последние нужны для поглощения кинетической энергии подвижной части. Для большинства стрелочных приборов время успокоения должно быть не более 4 с, причем временем успокоения считается время от момента включения прибора до момента, когда стрелка прибора отклоняется от положения равновесия не более чем на 1% шкалы. Применяются магнитоиндукционные и воздушные успокоители. Магнитоиндукционное успокоение основано на взаимодействии вихревых токов, индуктируемых в подвижной алюминиевом каркасе при его движении в магнитном поле постоянного магнита, с этим полем.
Магнитоэлектрические приборы применяют для измерения постоянных токов и напряжений, а также в качестве гальванометров и индикаторов при измерении сопротивлений.
Достоинствами магнитоэлектрических приборов являются: высокая чувствительность и точность показаний; нечувствительность к внешним магнитным полям; малое потребление энергии; равномерность шкалы; апериодичность (стрелка быстро устанавливается на соответствующем делении почти без колебаний).
К недостаткам приборов этой системы относятся: возможность измерения только в цепях постоянного тока; чувствительность к перегрузкам. Для измерения переменного тока магнитоэлектрический измерительный механизм должен быть соединен с тем или иным преобразователем переменного тока в постоянный (например, двухполупериодный выпрямитель).
Для расширения пределов измерения приборы магнитоэлектрической системы; а также приборы других систем снабжают набором резисторов для делителей измеряемых величин. Резистор, включаемый последовательно с катушкой измерительного механизма, называется добавочным резистором (рис. 2) ; резистор, который включается параллельно с катушкой измерительного механизма или с ветвью, содержащей катушку и добавочный резистор, называется шунтом (рис. 3).
![]() |
Если магнитоэлектрический прибор, применяемый для измерения напряжения, имеет внутреннее сопротивление и номинальный предел измерения
, а нужно расширить предел до
, то сопротивление добавочного резистора
рассчитывается по формуле (вывести самостоятельно)
,
где , U – измеряемое напряжение, UV - предел измерения.
Если магнитоэлектрический прибор, применяемый для измерения тока, имеет внутреннее сопротивление и номинальный предел измерения IA, а нужно расширить предел до
, то сопротивление шунта
определяется по формуле (вывести самостоятельно)
,
где , I - измеряемый ток, IA - предел измерения.
Шунты и добавочные резисторы являются простейшими измерительными преобразователями.
Приборы электромагнитной системы предназначаются для измерения силы тока и напряжения в цепях переменного и постоянного тока. Принцип действия приборов электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля катушки А, по которой протекает измеряемый ток, и подвижного сердечника В из магнитомягкого ферромагнитного материала (рис. 4). Сердечник закреплен эксцентрично на оси и может входить в щель катушки, поворачиваясь вокруг оси О к которой прикреплена стрелка-указатель. Под действием магнитного поля катушки сердечник, стремясь расположиться так, чтобы его пересекало возможно больше силовых линий, втягивается в катушку по мере увеличения в ней силы тока. Противодействующий момент создается спиральной пружиной К. Приборы электромагнитной системы снабжаются воздушным успокоителем, представляющим собой камеру D, в которой перемещается алюминиевый поршенек Е (демпфер). При повороте сердечника поршенек встречает сопротивление воздуха, вследствие чего колебания подвижной части быстро затухают.
Магнитное поле катушки пропорционально току; намагничивание железного сердечника тоже увеличивается с увеличением тока, поэтому вращающий момент пропорционален квадрату силы тока:
,
где k1 – коэффициент, зависящий от конструкции прибора.
Противодействующий момент Мпр, создаваемый пружиной К, про-пропорционален углу поворота подвижной части прибора:
,
где k2 – коэффициент пропорциональности, зависящий от упругих свойств пружины.
Равновесие подвижной части прибора определится равенством моментов, действующих на нее в противоположных направлениях, т. е.
, где k=k 1 /k 2.
Таким образом видно, что угол отклонения подвижной части и указателя пропорционален квадрату тока, поэтому шкала электромагнитных приборов неравномерная.
С изменением направления тока меняется как направление магнитного поля, так и полярность намагничивания сердечника. Поэтому приборы электромагнитной системы применяются для измерения как на постоянном, так и на переменном токе низких частот, что является одним из их достоинств.
К другим достоинствами приборов электромагнитной системы относятся: простота конструкции, механическая прочность, выносливость в отношении перегрузок. Их недостатками являются: неравномерность шкалы, меньшая точность и чувствительность, чем у приборов магнитоэлектрической системы, зависимость показаний от внешних магнитных полей.
Электромагнитные приборы являются одними из самых распространенных щитовых приборов для измерений в цепях переменного тока. Следует отметить, что основные данные электроизмерительного прибора указаны уловными обозначениями на его шкале (часть их может быть размещена и на корпусе прибора) которые приведены в приложении I.