с помощью шунтов и добавочных сопротивлений у них достаточно просто
расширяются пределы измерений;
внешние магнитные поля оказывают на работу приборов незначительное влияние.
К недостаткам приборов следует отнести сложность
устройства и высокую
стоимость; малую перегрузочную способность. Слабым местом у приборов является
рамка и пружины, которые при незначительных токовых перегрузках могут перегореть.
Недостатком прибора является также то, что он может
работать только в цепях
постоянного тока. Если по рамке (см. рис. 1.2) пропускать переменный ток, то
направление вращающего момента за период будет дважды меняться на обратное и
средний вращающий момент окажется равным нулю.
Указанный недостаток устраняется путем включения в цепь прибора
полупроводниковых диодов. Приборы, представляющие сочетание
магнитоэлектрического измерительного механизма с полупроводниковыми диодами,
называют приборами выпрямительной (детекторной) системы.
Рисунок 1.3 – Схема прибора выпрямительной системы
На рис. 1.3 приведена однополупериодная
схема выпрямления, в которой один
полупериод измеряемого тока проходит через диод
V
1
и
измерительный механизм; в
другой - через диод
V
2
, минуя прибор.
Магнитоэлектрический амперметр
Магнитоэлектрические измерительные механизмы непосредственно используются в
качестве милли- и микроамперметров.
Однако на практике значения токов, протекающих в авиационных электрических
сетях, достигают значительных величин. Например, авиационный генератор постоянного
тока мощностью 18 кВт при номинальной нагрузке отдает в бортовую сеть ток 600 А.
Для расширения пределов измерения магнитоэлектрического
прибора по току
применяют шунты. Шунт включается параллельно с измерительным механизмом, а с
нагрузкой оба эти элемента включаются последовательно (рис. 1.4). При данном способе
включения по указателю протекает незначительная часть измеряемого тока.
Рисунок 1.4 – Схема магнитоэлектрического амперметра
Для точки
А схемы на рис. 1.4 согласно первому закону Кирхгофа имеем
Достарыңызбен бөлісу: