사진의 전기 계량기

아래 사진은 물리학 교육용 영화 «전기 측정 장치»에서 가져온 것입니다. 필름 스트립은 정전기 시스템 장치(전위계, 전압계), 자기 전기 시스템 장치, 전자기 시스템 장치, 저항계 및 전기 역학 시스템 장치(전력계)의 5개 섹션으로 구성됩니다.
상대적으로 작은 전위차의 측정은 정전기 전압계로 수행됩니다. 표면적이 큰 대전판 사이의 상호 작용을 사용합니다. 정전기 전압계에서 전극(플레이트) 사이의 거리 또는 전극의 활성 영역을 변경할 수 있습니다. 그림의 정전기에 대해 매우 명확하고 자세하게 설명되어 있습니다. 학교 필름 스트립의 정전기
정전기 시스템 장치
전위계의 작동 원리
전위차 측정
정전기 전압계 장치
전극 활성 영역의 변화
정전기 전압계 연결 다이어그램
자기 전기 시스템의 장치에서는 전류와 자기장의 상호 작용이 사용됩니다. 통과 전류의 강도는 와이어를 고정하는 스프링의 장력으로 추정됩니다.
자기장과 전류의 상호 작용을 개선하기 위해 다중 회전 프레임이 사용됩니다. 전자기력은 프레임 토크를 생성합니다. 프레임은 수십 밀리암페어 정도의 작은 전류를 견딥니다. 큰 전류를 측정하기 위해 프레임과 병렬로 션트 저항이 포함됩니다. 이러한 장치를 전류계라고 합니다. 최대 30A의 전류를 측정하는 전류계에서 션트는 장치 하우징에 설치됩니다. 대전류를 측정할 때는 외부 분로가 사용됩니다. 프레임의 작은 전류는 끝에서 낮은 전압으로 가능합니다. 고전압을 측정할 때 추가 저항이 프레임과 직렬로 포함됩니다. 이러한 측정 장치를 전압계라고 합니다. 전압계는 전압이 측정되는 회로의 섹션과 병렬로 연결됩니다.
자기 전기 시스템의 장치
자기 전기 시스템 장치의 작동 원리
굴곡이 많은 프레임
프레임 구조
디바이스 스케일 균일성 보장
측정 장치의 원통형 자석
션트 애플리케이션
전류계용 외부 션트
전압계
전압계 켜기
전자기 시스템의 측정 장비에서 전류 코일의 코어 후퇴 현상이 사용됩니다. 전류의 양은 스프링의 장력으로 추정되며 코일은 평평하거나 둥글 수 있습니다. 큰 전류를 측정하기 위해 코일은 두꺼운 와이어로 만들어집니다. 고전압(수십~수백볼트)을 측정하기 위해 코일을 가느다란 선으로 만들고 여기에 추가 저항을 직렬로 연결한다.
전자기 시스템의 장치
전자기 시스템 장치의 작동 원리
전자기 시스템 장치의 기기
라운드 코일
고전류 측정
고전압 측정
전류원이 내장되어 있고 저항을 직접 측정하는 데 사용되는 측정 장치를 저항계라고 합니다. 전류를 측정하기 위해 저항계 회로에는 밀리암미터가 있고 단자 전체에 일정한 전압을 유지하기 위해 가변 저항이 있습니다.클램프를 닫고 각 측정 전에 가변 저항을 사용하여 밀리 암미터의 바늘을 최대 전류 값으로 조정하여 전압의 불변성을 모니터링합니다. 화살표의 최대 편향은 클램프 사이의 제로 저항에 해당합니다. 클램프가 열리면(무한 저항) 회로의 전류는 0입니다. 따라서 저항 스케일은 현재 스케일과 반대입니다.
저항계
저항 전류
저항계
저항계 장치
전압 불변 제어
전압계 바늘의 최대 편향
전기 역학 시스템의 장치에는 전류 상호 작용 원리가 사용됩니다. 전류가 한 방향으로 흐르는 전도체는 끌립니다. 그들의 인력은 와이어의 전류 크기에 비례합니다. 장치에서 와이어는 코일로 형성되며 전류가 상호 작용하면 움직이는 코일이 회전하고 스프링이 꼬입니다. 회전 각도는 코일의 전류에 비례합니다.
전력계의 가동 코일은 부하와 병렬로 연결되고 고정 코일은 직렬로 연결됩니다. 따라서 화살표의 꺼짐 각도는 부하의 전류 및 전압에 비례합니다. 전원.
전기역학 시스템 장치
전기 역학 시스템 장치의 작동 원리
전력계의 작동 원리
전력계
전력계의 스위칭 회로
기타 전기공학 교육 필름스트립:
전자기 유도 현상
전류의 자기 작용
전기 스테이션

다음을 읽어 보시기 바랍니다.

전류가 위험한 이유는 무엇입니까?