+86-18822802390

اتصل بنا

  • الهاتف: +8618822802390

  • البريد الإلكتروني-:admin@gvda-instrument.com

  • واتساب: 8618822802390

  • إضافة: غرفة 610-612، مبنى هواتشوانغدا التجاري، المنطقة 46، طريق كويزو، شارع شينان، باوان، شنتشن

كيفية قياس السعة بدقة باستخدام مؤشر متعدد

Aug 11, 2023

كيفية قياس السعة بدقة باستخدام مؤشر متعدد

 

غالبًا ما نستخدم مقياسًا متعددًا للتحقق من جودة المكثفات أثناء الصيانة الكهربائية. الطريقة التقليدية هي شحن وتفريغ المكثفات من نفس الطراز، وهو أمر غير مريح للغاية للتشغيل. في بعض الأحيان، لا يمكن اختبار بعض المكثفات، بسبب أطرافها القصيرة وسعتها الكبيرة، باستخدام مقياس رقمي متعدد. في ممارستي للصيانة طويلة الأمد، طور المؤلف طريقة اختبار بسيطة وعملية. فيما يلي مقدمة، على أمل جلب بعض الراحة للزملاء.


في القياس الكهربائي، هناك نوعان من الأميترات لهما بنية متطابقة. نوع واحد هو مقياس التأثير. إنها أداة دقيقة تستخدم لقياس الكمية الكهربائية لتيار النبض. عندما تكون مدة تيار النبض المتدفق عبر مقياس التيار الكهربائي أقصر بكثير من فترة التذبذب الحر لإبرة مقياس التيار الكهربائي، فإن أقصى سعة انحراف للإبرة تتناسب طرديًا مع الكمية الكهربائية لتيار النبض، وبالتالي يتم قياس التيار الكهربائي خطيًا كمية تيار النبض نوع آخر هو مقياس التيار الكهربائي الحساس، ورأس مقياس المؤشر المتعدد هو مقياس التيار الكهربائي الحساس. عند قياس السعة باستخدام نطاق المقاومة لمقياس متعدد المؤشر، سيتم إنشاء تيار شحن نبضي. إذا كانت مدة تيار النبض هذا أقصر بكثير من فترة التذبذب الحر للمؤشر على رأس العداد، فإن رأس العداد سيتغير من مقياس التيار الحساس إلى مقياس التيار الكهربائي، ويكون الحد الأقصى لسعة انحراف المؤشر، Am، متناسبًا إلى كمية الكهرباء Q التي يشحنها تيار النبض إلى المكثف. والكمية الكهربائية للمكثف Q=CE, E هي القوة الدافعة الكهربائية للبطارية لنطاق المقاومة، وهي قيمة ثابتة، لذا فإن Q تتناسب طرديًا مع السعة C، وأقصى سعة انحراف للمقياس تتناسب الإبرة Am أيضًا بشكل مباشر مع السعة C. وبناءً على هذا المبدأ، من الممكن قياس السعة باستخدام القراءات الخطية. تتوافق مقاومة مقياس المؤشر المتعدد مع القواعد المذكورة أعلاه عند انحرافه بزاوية صغيرة، لذلك يمكنه قياس السعة بدقة.


بأخذ المقياس المتعدد MF500 كمثال، تشرح هذه المقالة طريقة واستخدام مقياس إضافة السعة. يظهر في الشكل قرص جهاز القياس المتعدد MF500. حدد الخلايا الصغيرة العشرة الموجودة على الطرف الأيسر من خط المقياس الموحد للتيار المستمر كمقياس خطي للسعة. هذا لأنه يمكن أن يلبي الحالة الخطية لانحراف الزاوية الصغيرة ويسهل القراءة. بعد 10 شبكات، سيصبح المقياس غير خطي تدريجيًا. خذ مكثفًا جديدًا، مثل مكثف بقيمة اسمية 3.3 فهرنهايت، واستخدم مقياسًا رقميًا متعددًا لقياس قدرته الفعلية البالغة 3.61 فهرنهايت. قم بقياس R للمقياس المتعدد من النوع 500 × صفر الأوم في الترس الأول. بعد تفريغ المكثف بطرف المسبار، استخدم مسبارين للاتصال بقطبي المكثف ومراقبة أقصى سعة انحراف للمسبار. أعد استخدام R × 10. R × 100، R × 1k، R × كرر الخطوات المذكورة أعلاه لترس 10k لمعرفة أي الترس لديه أقصى انحراف ضمن نطاق الشبكة 10. النتيجة هي R × عند ترس 1k، الحد الأقصى لانحراف إبرة الساعة هو 3 شبكات صغيرة، باستخدام 3.6 μ يؤدي تقسيم F على 3 شبكات صغيرة إلى حساسية سعة تبلغ 1.2F/شبكة لترس RX1k. وطالما تم قياس حساسية السعة لأحد التروس، يمكن حساب حساسية التروس الأخرى. حساسية نسبة المقاومة العالية عالية، بينما حساسية النسبة المنخفضة منخفضة، وتكون العلاقة بين التروس المتجاورة بشكل متكرر 10 مرات. وبالتالي فإن حساسية السعة لنطاق المقاومة لجهاز القياس المتعدد MF500 هي كما يلي: نطاق RX1 -1200F/grid، R × 10 gears 1201F/grid، R × 100 gears -12F Grid. R × 1 كيلو ترس -1.2F / الشبكة. ترس Rx10k -0.12F (120nF)/الشبكة.

 

3 Multimeter 1000v 10a

 

 

 

إرسال التحقيق