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1、在设备现场,又实用的工具可使用数字式万用表(譬如福禄克系列),将万用表DCmA按极性串接至变送器输出回路中测量示值。
2、在试验室,可使用0.5级及以上精度的直流毫安表,若无条件仍可使用数字万用表直流毫安档。以电流变送器为例:
变送器接通电源,预热10分钟。变送器输出端可直接串接毫安表(按极性正确连接),变送器信号输入端输入电流为零时,变送器输出电流应为4mA,若有偏离,可调整变送器“调零"电位器。然后将输入端电流加至电流互感器二次额定值(5A或1A),此时输出电流应为20mA,若有偏离可调整“满度"电位器。然后后头再校一次“调零"、“满度"即可。
4-20mA电流信号,属于DDZ-III型电动单元组合仪表的信号。像DDZ-II型电动单元组合仪表和DDZ-lll电动单元组合仪表进行比较?前者用的电流信号是0-10mA,例如变送器那就得用四线制,电源线和信号线分开敷设,后者的电流信号是4-20mA,一般情况下电源线和信号线共用。因此,安装简单,节省电缆、节省穿线管、由于后者的信号起点不是零,便于回路中的故障检查,而且能同时实现供电要求。
由此可知,题目说的是4-20mA信号,那么这些DDZ-lll电动单元组合仪表相当于电流源仪表,那么负载与变送器这类仪表串联后接到电源上即可使用。所以在检测回路中的电流信号时,只要将测量仪表串联,与变送器、负载、电源构成回路,在万用表等测量仪表就能显示出回路中的电流值
一.直流电机的物理模型图解释
这是分析直流电机的物理模型图。
其中,固定部分有磁铁,这里称作主磁极;固定部分还有电刷。转动部分有环形铁心和绕在环形铁心上的绕组。(其中2个小圆圈是为了方便表示该位置上的导体电势或电流的方向而设置的)
上图表示一台的两极直流电机模型,它的固定部分(定子)上,装设了一对直流励磁的静止的主磁极N和S,在旋转部分(转子)上装设电枢铁心。定子与转子之间有一气隙。在电枢铁心上放置了由A和X两根导体连成的电枢线圈,线圈的首端和末端分别连到两个圆弧形的铜片上,此铜片称为换向片。换向片之间互相绝缘,由换向片构成的整体称为换向器。换向器固定在转轴上,换向片与转轴之间亦互相绝缘。在换向片上放置着一对固定不动的电刷B1和B2,当电枢旋转时,电枢线圈通过换向片和电刷与外电路接通。
二.直流发电机的工作原理
直流发电机的原理图
直流发电机是机械能转换为直流电能的电气设备。
如何转换?分以下步骤说明:
设原动机拖动转子以每分转n转转动;
电机内部的固定部分要有磁场。这个磁场可以是如图示的磁铁也可以是磁极铁心上绕套线圈,再通过直流电产生磁场。其中 If 称之为励磁电流。这种线圈每个磁极上有一个,也就是,电机有几个磁极就有几个励磁线圈,这几个线圈串联(或并联)起来就构成了励磁绕组。这里要注意各线圈通过电流的方向不可出错。在以上条件下环外导体将感应电势,其大小与磁通密度 B 、导体的有效长度 l 和导体切割磁场速度 v 三者的乘积成正比,其方向用右手定则判断。
但是要注意某一根转子导体的电势性质是交流电。而经电刷输出的电动势确是直流电了。这便是直流发电机的工作原理。
三.直流电动机的工作原理
直流电动机的原理图
对上一页所示的直流电机,如果去掉原动机,并给两个电刷加上直流电源,如上图(a)所示,则有直流电流从电刷 A 流入,经过线圈abcd,从电刷 B 流出,根据电磁力定律,载流导体ab和cd收到电磁力的作用,其方向可由左手定则判定,两段导体受到的力形成了一个转矩,使得转子逆时针转动。如果转子转到如上图(b)所示的位置,电刷 A 和换向片2接触,电刷 B 和换向片1接触,直流电流从电刷 A 流入,在线圈中的流动方向是dcba,从电刷 B 流出。
此时载流导体ab和cd受到电磁力的作用方向同样可由左手定则判定,它们产生的转矩仍然使得转子逆时针转动。这就是直流电动机的工作原理。外加的电源是直流的,但由于电刷和换向片的作用,在线圈中流过的电流是交流的,其产生的转矩的方向却是不变的。
实用中的直流电动机转子上的绕组也不是由一个线圈构成,同样是由多个线圈连接而成,以减少电动机电磁转矩的波动,绕组形式同发电机。
将直流电动机的工作原理归结如下:
将直流电源通过电刷接通电枢绕组,使电枢导体有电流流过。
电机内部有磁场存在。
载流的转子(即电枢)导体将受到电磁力 f 的作用 f=Blia (左手定则)
所有导体产生的电磁力作用于转子,使转子以n(转/分)旋转,以便拖动机械负载。
§1.2直流电机的结构
这是一台国产直流电机的结构装配图和结构剖面图。旋转电机都是由定子和转子两大部分组成,每一部分也都由电磁部分和机械部分组成,以便满足电磁作用的条件。换向极用来改善换向。
旋转电机 包括 定子(电磁部分,机械部分)和转子(机械部分,电磁部分 )