มิเตอร์ไฟฟ้าในภาพ

รูปภาพที่แสดงด้านล่างนำมาจากภาพยนตร์เพื่อการศึกษาฟิสิกส์ «อุปกรณ์วัดทางไฟฟ้า» แถบฟิล์มประกอบด้วยห้าส่วน: อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าสถิต (อิเล็กโทรมิเตอร์, โวลต์มิเตอร์), อุปกรณ์ของระบบแม่เหล็กไฟฟ้า, อุปกรณ์ของระบบแม่เหล็กไฟฟ้า, โอห์มมิเตอร์และอุปกรณ์ของระบบอิเล็กโทรไดนามิก (วัตต์)
การวัดความต่างศักย์ที่ค่อนข้างเล็กทำได้ด้วยโวลต์มิเตอร์แบบไฟฟ้าสถิต พวกเขาใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแผ่นที่มีประจุกับพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ ในโวลต์มิเตอร์แบบไฟฟ้าสถิต ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรด (เพลต) หรือพื้นที่แอกทีฟของอิเล็กโทรดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์ในรูปภาพไว้อย่างชัดเจนและละเอียดมากที่นี่: ไฟฟ้าสถิตย์ในแถบฟิล์มของโรงเรียน
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสถิต
หลักการทำงานของอิเล็กโทรมิเตอร์
การวัดความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้น
อุปกรณ์โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้าสถิต
เปลี่ยนพื้นที่ใช้งานของอิเล็กโทรด
แผนภาพการเชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้าสถิต
ในอุปกรณ์ของระบบแม่เหล็กไฟฟ้าจะใช้การทำงานร่วมกันของกระแสกับสนามแม่เหล็ก ความแรงของกระแสที่ไหลผ่านนั้นประเมินจากความตึงของสปริงที่ยึดลวด
เพื่อปรับปรุงปฏิสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กกับกระแส จะใช้เฟรมแบบหลายเลี้ยว แรงแม่เหล็กไฟฟ้าสร้างแรงบิดของเฟรม เฟรมทนทานต่อกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กในระดับมิลลิแอมป์หลายสิบมิลลิแอมป์ ในการวัดกระแสไฟฟ้าปริมาณมาก จะมีการรวมความต้านทานไฟฟ้าขนานกับเฟรม อุปกรณ์ดังกล่าวเรียกว่าแอมมิเตอร์ ในแอมมิเตอร์สำหรับการวัดกระแสสูงถึง 30 A มีการติดตั้ง shunts ในตัวเครื่อง เมื่อทำการวัดกระแสขนาดใหญ่ จะใช้การปัดภายนอก กระแสขนาดเล็กในเฟรมเป็นไปได้ด้วยแรงดันไฟต่ำที่ปลาย เมื่อวัดแรงดันไฟฟ้าสูง ความต้านทานเพิ่มเติมจะรวมอยู่ในอนุกรมกับเฟรม อุปกรณ์วัดดังกล่าวเรียกว่าโวลต์มิเตอร์ โวลต์มิเตอร์เชื่อมต่อแบบขนานกับส่วนของวงจรที่วัดแรงดัน
อุปกรณ์ของระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
หลักการทำงานของอุปกรณ์ของระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
กรอบที่มีการโค้งงอมากมาย
โครงสร้างเฟรม
สร้างความมั่นใจในความสม่ำเสมอของมาตราส่วนอุปกรณ์
แม่เหล็กทรงกระบอกในอุปกรณ์วัด
แอปพลิเคชันปัด
shunt ภายนอกสำหรับแอมมิเตอร์
โวลต์มิเตอร์
การเปิดโวลต์มิเตอร์
ในเครื่องมือวัดของระบบแม่เหล็กไฟฟ้า จะใช้ปรากฏการณ์ของการหดตัวของแกนในขดลวดปัจจุบัน ปริมาณกระแสจะประมาณจากความตึงของสปริง ขดลวดจะแบน หรือกลมก็ได้ ในการวัดกระแสขนาดใหญ่ ขดลวดทำจากลวดหนา ในการวัดไฟฟ้าแรงสูง (หลายสิบและหลายร้อยโวลต์) ขดลวดทำจากลวดเส้นเล็กและต่ออนุกรมกับความต้านทานเพิ่มเติม
อุปกรณ์ของระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
หลักการทำงานของอุปกรณ์ของระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องมือของอุปกรณ์ของระบบแม่เหล็กไฟฟ้า
ขดลวดกลม
การวัดกระแสสูง
การวัดแรงดันไฟฟ้าสูง
อุปกรณ์วัดที่มีแหล่งกระแสในตัวและใช้ในการวัดความต้านทานโดยตรงเรียกว่าโอห์มมิเตอร์ ในการวัดกระแส วงจรโอห์มมิเตอร์จะมีหน่วยเป็นมิลลิแอมป์มิเตอร์ และเพื่อรักษาแรงดันไฟให้คงที่ทั่วทั้งขั้ว จึงมีความต้านทานผันแปรความคงที่ของแรงดันไฟฟ้าถูกตรวจสอบโดยการปิดแคลมป์และปรับเข็มของมิลลิแอมป์มิเตอร์ให้เป็นค่าสูงสุดของกระแสไฟฟ้าโดยใช้ค่าความต้านทานแบบแปรผันก่อนการวัดแต่ละครั้ง การเบี่ยงเบนสูงสุดของลูกศรสอดคล้องกับความต้านทานเป็นศูนย์ระหว่างแคลมป์ เมื่อแคลมป์เปิด (ความต้านทานไม่สิ้นสุด) กระแสในวงจรจะเป็นศูนย์ ดังนั้นมาตราส่วนความต้านทานจึงตรงกันข้ามกับมาตราส่วนปัจจุบัน
โอห์มมิเตอร์
กระแสต้านทาน
โอห์มมิเตอร์
อุปกรณ์โอห์มมิเตอร์
การควบคุมความคงที่ของแรงดันไฟฟ้า
การเบี่ยงเบนสูงสุดของเข็มโวลต์มิเตอร์
ในอุปกรณ์ของระบบอิเล็กโทรไดนามิกจะใช้หลักการของการโต้ตอบของกระแส ตัวนำที่มีกระแสในทิศทางเดียวจะถูกดึงดูด แรงดึงดูดของพวกมันเป็นสัดส่วนกับขนาดของกระแสในสายไฟ ในอุปกรณ์ต่างๆ สายไฟจะก่อตัวเป็นขด เมื่อกระแสกระทบกัน ขดลวดเคลื่อนที่จะหมุนและสปริงจะบิด มุมของการหมุนเป็นสัดส่วนกับกระแสในขดลวด
ขดลวดเคลื่อนที่ของวัตต์มิเตอร์เชื่อมต่อแบบขนานกับโหลดและขดลวดเคลื่อนที่ต่อเป็นอนุกรม ดังนั้นมุมปิดของลูกศรจะเป็นสัดส่วนกับกระแสและแรงดันในโหลด เช่น พลัง.
อุปกรณ์ระบบอิเล็กโทรไดนามิก
หลักการทำงานของอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าพลศาสตร์
หลักการทำงานของวัตต์มิเตอร์
วัตต์มิเตอร์
วงจรสวิตชิ่งของวัตต์มิเตอร์
แถบฟิล์มการศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าอื่น ๆ :
ปรากฏการณ์ของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
การกระทำของแม่เหล็กในปัจจุบัน
สถานีไฟฟ้า

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

ทำไมกระแสไฟฟ้าถึงเป็นอันตราย?