Электродинамические миллиамперметры
У электродинамических амперметров для токов до 0,5 А неподвижные и подвижные катушки соединяются последовательно. Для такой схемы I1 = I2 = I; COSф; = 1. Если противодействующий момент создается упругими элементами, то Если бы При последовательном включении катушек компенсации частотной и температурной погрешностей не требуется, так как изменения частоты (до 2000-3000 Гц) и температуры оказывают незначительное влияние на показания приборов. В амперметрах на токи свыше 0,5 А подвижная и неподвижные катушки включаются параллельно. В этом случае необходимо принимать специальные меры для компенсации частотной и температурной погрешностей, которые возникают в результате перераспределения токов в катушках при изменении частоты и температуры. Для схемы с параллельн включением катушек и при выполнении условий компенсации I1= с1I;I2 = c2I; cosф = l. Применяя те же рассуждения, что и при выводе формулы, получим выражение для угла отклонения подвижной части амперметра с параллельной схемой включения катушек: Из сравнения формул видно, что рассуждения о характере шкалы для амперметра с последовательным включением катушек применимы и для амперметров с параллельным их включением. Электродинамические амперметры выпускаются чаще всего на два предела измерения. Изменение пределов производится путем включения неподвижных катушек последовательно и параллельно. Для расширения пределов измерения используются измерительные трансформаторы тока. Имеются электродинамические амперметры со встроенным внутрь трансформатором тока. Основная область применения электродинамических амперметров и вольтметров - точные измерения в цепях переменного тока, чаще всего в диапазоне частот от 45-50 Гц до нескольких сотен или тысяч герц. Их применяют также в качестве образцовых при поверке и градуировке других приборов, а иногда и для измерений в цепях постоянного тока.
|