Cтраница 1
Электродинамический механизм пригоден для измерений в цепях постоянного и переменного токов, так как при одновременном изменении направления тока в обеих катушках направление вращающего момента сохраняется. Преимуществом электродинамических приборов является и относительно высокая точность. По сравнению с приборами других систем, их считают наиболее точными при измерениях в цепях переменного тока. [1]
Электродинамические механизмы используются в амперметрах, вольтметрах, ваттметрах высоких классов точности 0 1; 0 2; 0 5 для измерений на постоянном и переменном токах, а также в фазометрах. [2]
Электродинамические механизмы имеют высокую чувствительность и могут работать на переменном токе, так как одновременное изменение магнитных полей от токов il и г 2 не меняет направления силы взаимодействия между катушками. [3]
![]() |
Электродинамический механизм. [4] |
Электродинамические механизмы ( ЭДМ) основаны на взаимодействии токоведущих частей, по которым проходят токи противоположного направления. Силовой частью ЭДМ является плоская катушка 5, навитая из медной ленты толщиной 0 1 - 0 15 мм. Между витками проложена тонкая изоляционная лента. При замыкании ключа К на катушку разряжается конденсатор С. [5]
![]() |
Электродинамический быстродействующий механизм Ю. Г. Комарова. [6] |
Быстродействующий электродинамический механизм типа ЧКД основан на несколько ином принципе-на принципе так называемой отбрасываемой катушки. Исполнение расцепляющего механизма с этой катушкой изображено на рис. 19 а. Для обеспечения большой скорости механизма используются также электродинамические силы отталкивания, возникающие между двумя проводами, по которым протекает ток противоположного направления. Первичная катушка / с обмоткой из медной шины подключена к дросселю ( рис. 19 6), обмотка которого включена к защищаемую цепь. Отбрасываемая катушка 2 состоит из одного коротко-замкнутого витка, который плотно прилегает к первичной катушке. [7]
Задан электродинамический механизм с круглыми катушками. [8]
Поскольку электродинамические механизмы не содержат стальных сердечников, их показания на постоянном и переменном токе низкой частоты практически имеют одинаковую погрешность. [9]
Для электродинамического механизма ( рис. 6.4, в; 6.7, в) при малых значениях хода индуктивность может быть аппроксимирована простым уравнением L - LH bx, где b - коэффициент. [10]
![]() |
Конструкции ферродинамических механизмов. а - однокатушечного. б - двухкатушечного. [11] |
Недостатками электродинамических механизмов являются невысокая чувствительность, большое собственное потребление мощности, чувствительность к перегрузкам. [12]
Недостатки электродинамических механизмов - чувствительность к внешним магнитным влияниям, малые вращающий момент и устойчивость к перегрузкам - могут быть устранены применением ферромагнитных сердечников. Однако применение ферромагнитных сердечников существенно уменьшает точность прибора вследствие влияния гистерезиса и вихревых токов. По этим причинам электродинамические приборы с ферромагнитными сердечниками - ферродинамические приборы - для точных измерений малопригодны. Они применяются главным образом в качестве щитовых ваттметров и самопишущих приборов. [13]
![]() |
Ферродинамический измерительный механизм. [14] |
Недостатки электродинамических механизмов - магнитобоязнь, слабость вращающего момента и малая устойчивость к перегрузкам - могут быть устранены посредством применения в механизме ферромагнитного магнитопровода. [15]