Cтраница 2
Угол отклонения подвижной части прибора электромагнитной системы пропорционален квадрату действующего значения переменного тока. Если производная dL / da при всех значениях а постоянна, то шкала электромагнитного прибора квадратичная. Для устранения этого недостатка применяют сердечник специального профиля, при котором с увеличением а производная dL / da уменьшается. [16]
При проверке отклонения подвижной части питание на вводы проверяемой рамки подается от делителя напряжения, например, типа ИРН с соблюдением полярности. [17]
Знак угла отклонения подвижной части не зависит от направления тока в обмотке. Это значит, что электромагнитные приборы могут применяться для измерений в цепях постоянного и неременного тока. [18]
По направлению отклонения подвижной части определяют, какая рамка сильнее, и подгибанием дополнительных витков добиваются идентичности. [19]
Изменение угла отклонения подвижной части а в а ( /) во времени условно можно представить как сумму вынужденной и свободной составляющих, первая из которых отслеживает закон изменения вращающего момента, вторая - характеризует переходный процесс. [20]
Знак угла отклонения подвижной части не зависит от направления тока в обмотке. Это значит, что приборы электромагнитной системы могут применяться для измерений в цепях постоянного и переменного тока. [21]
Изменение угла отклонения подвижной части a a ( t) во времени условно можно представить как сумму вынужденной и свободной составляющих, первая из которых отслеживает закон изменения вращающего момента, вторая - характеризует переходный процесс. [22]
Знак угла отклонения подвижной части не зависит от направления тока в обмотке. Это значит, что электромагнитные приборы могут применяться для измерений в цепях постоянного и переменного тока. [23]
![]() |
Измерительный механизм. [24] |
Знак угла отклонения подвижной части не зависит от направления тока в обмотке. Это значит, что приборы электромагнитной системы могут применяться для измерений в цепях постоянного и переменного тока. [25]
В электростатических приборах отклонение подвижной части связано с изменением емкости системы подвижных и неподвижных пластин. А емкость зависит главным образом от площади пластин и от расстояния между ними. Увеличение площади пластин экономически невыгодно, поэтому электростатические приборы регулируют обычно путем изменения расстояния между подвижной и неподвижной пластинами. Для придания шкале равномерного характера форму и взаимное расположение пластин специально подбирают. В приборах с маг-нитоиндукционным успокоителем регулируют, кроме того, время успокоения подвижной части. Для этой цели постоянный магнит, являющийся частью успокоителя, размагничивают в переменном магнитном поле. [26]
Таким образом, отклонение подвижной части пропорционально мощности, поэтому шкалу приборов можно проградуировать в ваттах. Отсюда следует, что ваттметр этой системы имеет равномерную шкалу. [27]
Наличие флуктуации вызывает отклонение подвижной части в обе стороны от среднего положения. Флуктуации могут наблюдаться как при отсутствии входного сигнала, так и при замкнутых накоротко электродах измерительного механизма прибора. [28]
Рассматриваемый момент вызывает отклонение подвижной части при подаче на электрометр номинальных значений измеряемого сигнала. [29]
![]() |
Схема неуравновешенного моста с логометром. [30] |