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Tema 4 Epígrafe 4.2 Instrumentos electromecánicos. Se hace una descripción de los elementos que componen estos tipos de instrumentos de medición, se deduce y analiza la ecuación de escala, se plantean las principales características metrológicas, errores y campo de utilización. Desarrollo de contenidos Mecanismo magnetoeléctrico. Símbolo El mecanismo está compuesto por una bobina móvil y un imán permanente que constituye el elemento fijo. Para hallar la ecuación de escala se parte de la ecuación general en estado estable. F 1 dWe F We F (2r ). K d donde F = NBℓ i i N: N° de vueltas de la bobina B: Inducción magnética en el entrehierro. ℓ: Longitud de la bobina , r: radio de la bobina La ecuación de escala se obtiene de las expresiones anteriores. dWe We 2NB r i 2 NBri d Mg 1 2 NBr i K Si i sensibilidad de corriente Si i i Ci constante de corriente si i = Cte = I Si I cte si i = iˆ sen wt (i ) Si iˆsenwt Si la frecuencia de la corriente alterna es relativamente alta (20 Hz), el elemento móvil no puede seguir las oscilaciones impuestas por el momento motor y ocupa una posición media en su recorrido. En estas condiciones la aguja indica el valor medio de la corriente. Si la corriente es alterna sinusoidal la desviación media del elemento móvil está dado por Si iˆ 1 T sent dt 0 T 0 Características 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Clase de precisión 0,2 – 0,5 – 1 Escala uniforme Poca influencia de campos magnéticos externos Alta sensibilidad (consume poca energía) Construcción sencilla Capacidad de sobrecarga regular (2 Inom.) Sólo responde al valor medio de I. (actúa como filtro para la CA) Se utiliza en mediciones de tensión y corriente en CD y con convertidores en CA. 9) Poca influencia de la temperatura. Mecanismo electrodinámico. (ferrodinámico) Símbolo Este mecanismo está compuesto por dos bobinas, una fija y otra móvil que se encuentran acopladas magnéticamente. En este juego de bobinas la energía de el campo magnético es: 1 1 2 2 We L1i1 L2 i2 Mi , i2 2 2 donde L1 y L2 son las inductancias propias de las bobinas y M la inductancia mutua. 1 dWe K d M i1 i2 L2 L1 dWe dM i1i2 d d y para el equilibrio Mg = Mr 1 dM i1i2 K d El mecanismo ferrodinámico posee también dos bobinas pero acopladas por un núcleo ferromagnético. Su configuración puede ser similar a la del magnetoeléctrico pero sustituyendo el imán permanente por un núcleo de hierro laminado y una bobina. Las ecuaciones que rigen su comportamiento son las mismas que para el electrodinámico. Estos mecanismos electromecánicos. se pueden I1 F F I2 usar como multiplicadores De estas ecuaciones se deduce que: 1. Cuando varían los signos de i1 e i2 al mismo tiempo el sentido de la indicación no varía. Por tanto sirve lo mismo para CD que para CA. 2. El carácter de la escala depende del producto i1* i2 y de la forma de variación de M al variar . i1 iˆ1 sen wt e i 2 iˆ2 sen (wt- ) si el valor instantáneo del momento giratorio será Mg (t ) iˆ1iˆ2 senwt senwt dM d 1 1 dM Mg (t ) iˆ1iˆ2 cos cos2wt 2 2 d La indicación del instrumento es proporcional al valor medio del momento Mg Mg(t) __ Mg 1 T dM Mg (t )dt I 1 I 2 cos T 0 d donde I1 e I2 – valores eficaces Mg t 1 dM I 1 I 2 cos K d i1=i 2 Características a) Los electrodinámicos no tienen núcleo de hierro. Los ferrodinámicos tienen núcleo de hierro. b) Los electrodinámicos tienen la misma precisión en CA y CD (0,50,2-0,1). Se usan como patrones de transferencia. Los ferrodinámicos se utilizan sólo en CA. CP (0,5-1-1,5) c) Alto consumo propio, poca sensibilidad. (electrodinámico). Bajo consumo, alta sensibilidad (ferrodinámicos). d) Afectado por campo magnético externos (electrodinámicos). En los ferrodinámicos el núcleo le ofrece buen apantallamiento contra los campos magnéticos externos. e) Construcción compleja. f) Poca resistencia a esfuerzos mecánicos. g) Se utiliza para la medición de V, I, P y otras magnitudes. h) Su utilización fundamental es como wattímetro para la medición de la potencia en cargas eléctricas. i) Escala cuadrática linealizada en V y A, uniforme en Wattímetro. Si I1 = I2 0 1 dM 2 I1 valor eficaz K d j) Mide valores eficaces de corriente independientemente de la forma de onda. 1 T 2 i dt valor eficaz T 0 1 dM 2 i desviación instantánea K d 1 dM 1 T 2 1 dM Ief 2 valor medio de la desviación 0 i dt K d T K D Ief Mecanismo electromagnético. (hierro móvil) Símbolo Está compuesto por una bobina con una lámina de hierro que se desplaza en su interior bajo la acción el campo magnético inducido por la corriente que circula por dicha bobina. La energía en el campo F magnético de la bobina está i e dada por la expresión: L 1 2 We Li 2 Donde We: Energía almacenada en el campo electromagnético de la bobina La desviación de la aguja se determina a partir de la expresión general, teniendo en cuenta que al variar solo varía L. 1 dWe 1 1 2 dL i K d K 2 d Cuando se igualen los momentos motor y restaurador se obtiene la ecuación escala. 1 dL 2 i 2 K d Características 1.- El signo de la corriente no influye en la desviación del instrumento por lo que se puede usar tanto en CD como en CA sin importar la polaridad. Estos instrumentos no tienen indicación de polaridad en los terminales. 2.- La forma de la escala es cuadrática (parabólica) ya que responde al cuadrado de la corriente. Se puede hacer más lineal si dL se hace que varíe de forma que compense este efecto. d 3.- Cuando la corriente es alterna sinusoidal o de cualquier forma de onda la desviación del elemento móvil responde al valor medio del momento y se puede hallar por el valor de la desviación media. 1 dL 1 T 2 i dt 2 K d T 0 teniendo en cuenta que el valor eficaz de la corriente es Ief 1 T T 0 i 2 dt la desviación media será 1 dL Ief 2 K d 2 De aquí se concluye que el instrumento mide el valor eficaz de la corriente independientemente de la forma de onda. 4.- Por tener hierro entre sus componentes al variar la frecuencia varían las pérdidas en el hierro y las variaciones en la orientación de los dominios magnéticos no pueden seguir las variaciones de la corriente. Dependiendo de la calidad del hierro el campo de frecuencias queda limitado al orden de los cientos de Hz en amperímetros.. Además tienen un efecto apreciable del magnetismo remanente, que con hierro de baja calidad provoca errores en las mediciones de CD al cambiar la polaridad. 5.- Tienen baja sensibilidad pues el circuito magnético se establece en el aire y la bobina debe tomar mucha energía del circuito donde mide. 6.- Tienen alta capacidad de sobrecarga ya que la corriente pasa por la bobina fija solamente y esta puede soportar hasta 10 veces la corriente nominal sin que se afecten los parámetros del instrumento. 7.- Para frecuencias altas aumenta la reactancia de la bobina y esto hace que los errores en los voltímetros de este tipo sean grandes y hay necesidad de compensarlos, sino la calibración es válida para una sola frecuencia. Instrumentos logómetricos. Con cualquiera de los instrumentos anteriores se pueden hacer instrumentos logómetricos. - logómetro magnetoeléctrico. - logómetro electrodinámico - logómetro electromagnético Características fundamentales. 1.- Posee dos bobinas en el elemento móvil o dos mecanismos que están mecánicamente unidos por el elemento móvil. 2.- No posee momento restaurador (muelles de control). El momento restaurador lo da una bobina con respecto a la otra o un mecanismo con respecto al otro pues se oponen. 3.- La función momento vs. desviación (Mm vs ) suele ser no lineal para ambas o al menos una de las bobinas o mecanismos. Logómetro magnetoeléctrico Este instrumento posee dos bobinas en el elemento móvil que se encuentra en el campo magnético de un imán permanente. M α α 0 FA MB (ia1) MA (ib1) n FB N S ib ia 0 α α n α Ma = f1 (ia) Para la condición de balance Ma = Mb Ia f Ib usos: Ohmetro si se hace Ia = K1 VR Ib = K2 IR la lectura es proporcional a la resistencia. ia ib KV f 1 f R K2 I Logómetro electromagnético . El elemento móvil está formado por dos láminas de material ferromagnético unidas por el mismo eje y sobre las cuales actúan bobinas diferentes. ia Ma ib Mb Ejercicios