Vad är skillnaden mellan en DC amperemeter och en AC amperemeter
Amperemetrar är enheter för att mäta strömstyrkan, strömmens storlek. Dessa enheter är alltid seriekopplade i den krets där strömmätning krävs. Amperametrar, till skillnad från voltmetrar, har extremt lågt motstånd när de är anslutna till en krets, så mätprocessen skulle ha minimal effekt på avläsningarna. Så amperemetrar används för att mäta strömvärdena.
Vid mätning av betydande strömmar skulle en oacceptabelt hög ström flyta genom anordningens arbetsspole, vilket skulle kräva en komplicerad konstruktion, därför tog man, för att säkert mäta stora strömmar, till att manövrera anordningens arbetsspole så att den omätta strömmen flyter genom själva spolen, men bara en liten del av den. Det vill säga att den uppmätta likströmmen är uppdelad i shuntströmmen och strömmen för mätanordningens arbetsspole, medan shunten passerar genom sig själv nästan hela strömmen i den uppmätta kretsen.
Shunten är vald på ett sådant sätt att förhållandet mellan strömmarna i den och i arbetsspolen är 10 till 1, 100 till 1 eller 1000 till 1, det vill säga av förhållandet mellan resistanserna hos shunten och mätkretsen , uppnås ett acceptabelt arbetssätt för mätanordningen. Amperametrar för att mäta små strömmar är kalibrerade i milliampere och kallas milliamperemeter, det finns även mikroamperemeter.
Om du behöver mäta växelström och även en betydande sådan, som görs med hjälp strömklämma, här läggs det till i schemat instrumentströmtransformator… En strömtransformator har en sekundärlindning med många varv laddad med ett motstånd, och primärlindningen är ett enda varv av tråd som helt enkelt passeras genom fönstret på strömtransformatorns kärna. Faktum är att det visar sig att amperemetern är ansluten till sekundärlindningen på strömtransformatorn.
Vid tillverkning av en strömtransformator för en AC amperemeter beräknas varven och sekundärmotståndet så att om den uppmätta strömmen är 1000 ampere så överstiger sekundärströmmen inte 0,5 ampere. Anordningens skala är kalibrerad för den största uppmätta strömmen som flyter i den uppmätta tråden, det vill säga för den maximala strömmen för primärlindningen av enhetens strömtransformator.
En AC amperemeter körs aldrig när sekundärlindningen på strömtransformatorn är öppen, eftersom den inducerade EMF i detta fall helt enkelt kommer att bränna ut enheten och amperemetern blir farlig för personalen.
Användningen av strömtransformatorer i amperemetrar möjliggör säker mätning i högspänningskretsar, eftersom sekundärlindningen ansluten direkt till mätanordningen alltid är tillförlitligt isolerad.
Ofta, för större säkerhet, är enhetens kropp jordad, på samma sätt som sekundärlindningen av en mätströmtransformator, så att personalen förblir säker även i händelse av ett genombrott av isoleringen mellan lindningarna.
Magnetoelektriska amperemetrar används endast i DC-kretsar. Spolen på mätanordningen som är ansluten till pilen rör sig i fältet av en permanentmagnet. Magnetfältet hos spolen genom vilken strömmen flyter samverkar med permanentmagnetens magnetfält och nålen avböjs med en lämplig vinkel i en eller annan riktning.
Om en sådan enhet ingår i växelströmskretsen och du försöker göra mätningar, kommer ingenting att hända, eftersom nålen helt enkelt kommer att svänga med strömfrekvensen nära nollpositionen, och enheten kan brinna ut.
Problemet löses med hjälp av en korrigeringskrets. Likriktarsystemet låter dig mäta växelström med en frekvens på upp till 10 kHz, förutsatt att strömformen är sinusformad.
Analoga amperemetrar har inte förlorat sin popularitet till denna dag. De behöver inte batterikraft, den uppmätta kretsen ger dem ström. Pilen visar tydligt avläsningarna. Men urtavlor har en nackdel - de är ganska inerta.
Digitala amperemetrar innehåller en analog-till-digital-omvandlare, etc. LSD-skärm endast färdiga siffror som visar mätresultatet visas. Digitala enheter är fria från tröghet, har en hög samplingsfrekvens av kretsen och de modernaste dyra amperemetrarna kan ge upp till 1000 mätresultat på en sekund. Minus ett — du behöver en extra strömkälla för en sådan enhet.
Sammanfattningsvis noterar vi att om du inte har en amperemeter för att mäta växelström till hands, men du har en likströms amperemeter och du behöver mäta växelström här och nu, så hjälper korrigeringskretsen dig, som helt enkelt läggs till till kretsen och med konventionell DC-amperemeter kan växelström mätas utan behov av en strömtransformator.
Vi hoppas att den här korta artikeln har hjälpt dig att förstå skillnaden mellan en DC-amperemeter och en AC-amperemeter och nu kan du mäta även AC-ström med en DC-amperemeter utan att behöva köpa en strömtång. Naturligtvis, för att mäta stora strömmar, är strömklämmor oumbärliga, men i amatörpraktik behövs ibland enkla och praktiska lösningar.