전류계
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모델:99T1-A

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제품 설명

전류계 99T1-A


99T1 전류계는 일반적으로 사용되는 포인터 전류계이며, 디스플레이 패널 및 다양한 제어 및 분배 시스템의 대형 스위치 보드에 설치하기에 적합하여 AC/DC 전류, 전압, 전력 계수, 전력, 동기 값, 주파수, 전개 전압 및 과부하 전류와 같은 관련 전기 매개 변수를 나타냅니다.

99T1 전류계는 일반적으로 포인터 전류계로 사용됩니다. 전류의 특정 크기를 관찰하기에 편리합니다.


응용 프로그램 범위

다음 산업에서 널리 사용됩니다 : 발전소, 유통 시설, 기계 장비, 선박, 항공, 변압기 등


국제 표준

국제적으로 인정 된 포인터 전류계 사양 및 치수에 따른 99T1 전류계 :


구성 구조

고정 자기 회로 시스템 및 이동식 부품으로 구성됩니다. 계측기의 자기 회로 시스템에는 자석의 두 극에 고정 된 영구 자석 1, 극 팜 2 및 두 극 palm 사이에 위치한 원통형 철 코어 3이 포함됩니다. 원통형 철 코어는 기기 브래킷에 고정되어 자기 저항을 줄이고 극 팜과 철 코어 사이의 공기 갭에서 균일 한 방사 자기장을 생성합니다. 이 자기장의 이동식 코일 4가 회전 축을 주위로 편향시킬 때, 두 유효면의 자기장은 항상 크기가 같고 서로 수직입니다. 이동식 코일은 알루미늄 프레임 주위에 감겨 있습니다. 샤프트는 앞뒤로 두 부분으로 나뉩니다. 각 절반 샤프트의 한쪽 끝은 움직이는 코일의 알루미늄 프레임에 고정되고 다른 쪽 끝은 샤프트 팁을 통해 베어링에서지지됩니다. 전면 반 샤프트에 포인터가 설치되어 있으며, 이동식 부품이 편향 될 때 측정 된 전기의 크기를 나타내는 데 사용됩니다.


구조적 특성

1 : (기기) 측정 회로

전기 계량기의 내부 회로 부분과 상호 연결된 와이어 (있는 경우)를 포함한 액세서리. 전류 또는 전압으로 구동되며, 그 중 하나 또는 둘 다가 측정 된 지표 값을 결정하는 주요 요인입니다. (전류 또는 전압 중 하나는 측정 된 자체 일 수 있습니다)

2 전류 회로

측정 된 지표 값을 결정하는 주 요인 인 측정 회로.

참고 : 현재 라인을 통과하는 전류는 측정 된 전류 일 수 있으며 외부 전류 변압기에 의해 공급 될 수 있으며 외부 션트에 의해 끌어 내리고 측정 된 전류에 비례합니다.

3 전압 라인

전압이 적용되는 측정 회로는 측정 된 표시기 값을 결정하는 주요 요인입니다.

참고 : 전압 라인에 적용되는 전압은 측정 된 전압 또는 외부 전압 변압기 또는 전압 분배기에 의해 공급되는 전압 또는 외부 직렬 저항기 (임피던스)로부터 끌어그는 측정 된 전압에 비례하는 전압 일 수 있습니다.

4 외부 측정 라인

측정 된 값을 얻을 수있는 기기의 외부 회로 부분

5 보조 라인

회로 외부의 회로를 측정하는 계측기 작동에 필요합니다.

6 보조 전원 공급 장치

전기 에너지 공급을위한 보조 회로

7 구성 요소 측정

측정 요소의 일부 구성 요소 조합. 이동식 부분이 측정 된 물체의 동작 하에서 측정 된 물체와 관련된 모션을 생성 할 수 있습니다.

8 개의 움직일 수있는 부품

측정 요소의 움직일 수있는 구성 요소.

9 표시기 장치

측정 값을 표시하는 측정 기기의 구성 요소.

10 표시기

스케일을 사용하여 움직일 수있는 부분의 위치를 ​​나타내는 구성 요소.

11 : 규모의 통치자

지표와 결합 된 일련의 마커 및 숫자는 측정 된 값을 얻는 데 사용될 수 있습니다.

12 디비전 라인

다이얼의 표시는 스케일을 적절한 간격으로 나누어 표시기의 위치를 ​​결정합니다.

13 제로 구분 라인

다이얼의 제로 숫자 마크.

14 개의 부서

인접한 두 개의 분할 라인 사이의 거리.

15도 숫자

구분 라인과 결합 된 일련의 숫자.

16 기계식 제로 위치

기계식 제어의 측정 요소 후 지표의 평형 위치가 꺼져 있습니다. 이 위치는 제로 디비전 라인과 일치하거나 일치하지 않을 수 있습니다.

기계적 압축 제로 위치를 갖는 기기에서 기계식 제로 위치는 분할 라인에 해당하지 않습니다.

상당한 기계적 반응력이없는기구에서는 기계적 제로 위치가 불확실합니다.


정확성

계측기의 정밀도를 정확도라고하며 정밀도라고도합니다. 오류의 존재가 정밀도의 개념을 일으키기 때문에 정밀성과 오류는 쌍둥이 형제라고 할 수 있습니다. 요컨대, 계측기 정확도는 계측기의 측정 된 값이 실제 값에 가까운 정도를 말하며, 일반적으로 상대 백분율 오차 (상대 변환 오류라고도 함)로 표시됩니다.

변화

변동은 측정 된 변수 (입력 신호로 이해 될 수 있음)가 여러 번 방향에서 동일한 값에 도달 할 때 기기의 표시된 값 사이의 최대 차이를 나타냅니다. 다시 말해서, 측정 된 매개 변수의 작은 것에서 큰 특성 (양의 특성) 및 크에서 작은 것으로 (역 특성)의 변동은 측정 된 매개 변수가 일정한 외부 조건에서 일치하지 않는 정도입니다. 둘 사이의 차이를 기기 변형이라고합니다

감광도

감도는 측정 된 매개 변수의 변화에 ​​대한 기기의 감도, 즉 측정 된 수량의 변화에 ​​응답하는 능력을 말합니다. 그것은 정상 상태에서 입력 변경 증분에 대한 출력 변경 증분의 비율입니다. 민감도는 때때로 "증폭 비율"으로도 알려져 있으며 기기의 정적 특성의 탄젠트 라인에서 각 지점의 기울기입니다. 증폭 계수를 증가 시키면 기기의 감도가 향상 될 수 있습니다. 단순히 민감도를 높이면 악기의 기본 성능, 즉 기기의 정확도가 향상되지 않습니다. 반대로, 때로는 진동 현상이 발생하여 불안정한 출력을 유발할 수 있습니다. 기기의 감도는 적절한 수준으로 유지되어야합니다.




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