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AMPEREMETER oder AMPEREMETER

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Ursprünglich, erscheinend in der Ausgabe V01, Seite 882 von der Enzyklopädie 1911 Britannica.
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See also:

AMPEREMETER oder AMPEREMETER , ein See also:Instrument für das Maß der elektrischen Ströme in See also:der Maßeinheit ausgedrückt benannten das See also:Ampere. (Sehen Sie See also:ELECTROKINETICS; ÜBERTRAGUNG, See also:ELEKTRISCH; und See also:MASSEINHEITEN, KÖRPERLICH.) Da See also:elektrische Ströme entweder ununterbrochen sein können, See also:d.See also:h. in einer Richtung oder Wechseln und der letzte der Höhe oder See also:des Niederfrequenz, können Amperemeter in jene zuerst geteilt werden (i) für die ununterbrochenen oder Gleichstrom, (2) für Niederfrequenzwechselstrom und (3) für Hochfrequenzwechselstrom. Ein ununterbrochener elektrischer Strom von einem Ampere wird definiert, um eins zu sein, das niederlegt elektrolytisch See also:o•oo1I18 eines Gramms Silbers pro Sekunde von einer Nulllösung des Silbernitrats.', Ein Wechselstrom von einem Ampere wird definiert, um eins zu sein, das die gleiche See also:Hitze in einer Sekunde in einer See also:Leitung produziert, wie der stationäre Gleichstrom der Maßeinheit definierte als oben, um ein Ampere zu betragen. Diese See also:Definitionen liefern eine See also:Grundlage, auf der die See also:Kalibrierung der Amperemeter geleitet werden kann. Amperemeter können entsprechend der körperlichen Grundregel dann eingestuft werden, auf der sie konstruiert werden. Ein elektrischer Strom in einem See also:Leiter wird durch seine Fähigkeit (a), Hitze in einer Leitung, durch die sie überschreitet, (b) zum Erzeugnis zu verursachen ein magnetisches See also:Feld ringsum den Leiter oder die Leitung erkannt. Die Hitze bildet sich offensichtlich, indem sie die Temperatur aufwirft und folglich die Leitung verlängert, während das magnetische Feld mechanische Kräfte verursacht, die fungieren auf Stücken Eisen oder anderen Leitern, die elektrische Ströme übermitteln, wenn sie in Nähe zum Leiter in der Frage gelegt werden. Folglich können wir Amperemeter in (1) Thermal einstufen; (2) elektromagnetisch und (3) Electrodynamic See also:Instrumente. ' sehen Sie See also:J. A. See also:Fleming, ein Handbuch für das elektrische Labor und den Prüfungsraum, Vol. i. P.

341 (1901), auch A. Gray, absolute Maße in der Elektrizität und im Magnetismus, Vol. ii. See also:

Pint ii. P. 412 (1893). I. Thermische Ammeters.These-Instrumente werden auch Heißleitungsamperemeter genannt. In ihrer einfachsten See also:Form bestehen sie aus einer Leitung, durch die den zu messenden Strom führt, irgendeine Anordnung, die für das Messen der kleinen Expansion bereitgestellt wird, die durch die Hitze produziert wird, die in der Leitung erzeugt wird. Dieses kann See also:einfach bestehen, wenn es ein See also:Ende der Leitung zu einem Indexhebel und das andere zu einer örtlich festgelegten Unterstützung anbringt, oder die Verlängerung der Leitung kann eine Umdrehung in einem See also:Spiegel verursachen, von dem ein See also:Strahl des Lichtes reflektiert wird, und die See also:Bewegung dieses Strahls über einer See also:Skala liefert dann die notwendigen Mittel der See also:Anzeige. Es wird See also:am bequemsten, die Senkung der produzierten Leitung zu gebrauchen gefunden, wenn es zwischen zwei Fixpunkte ausgedehnt wird (K1K2, fig. I) und dann geheizt. um die Verlängerung offensichtlich zu machen, wird eine andere Leitung zu seiner Mitte S2, dieses Letzte angebracht, das ein See also:Gewinde hat, das an seiner Mitte befestigt wird, von der das andere Ende ringsum die See also:Welle einer Indexnadel See also:verdreht wird oder auf gewisse Weise an es durch ein multiplizierendes See also:Zahnrad angeschlossen.

Die Expansion der Arbeitsleitung, wenn sie geheizt wird, dann erhöht oder verursacht eine Senkung in ihr infolge von seiner See also:

Zunahme FIG. 1.-1.-Diagram, welches die Ordnenlänge zeigt, und diese ist multi mentsA I O See also:Hartmann und Brauns Heiß-hot-plied und übertragene evi-Einbuchtung "bezüglich des mmeter. durch die Bewegung der Indexnadel. So See also:dass dieses stattfinden kann, muß die geheizte Leitung flexibel sein und muß eine einzelne feine Leitung oder ein Bündel feine Leitungen folglich sein. In den Amperemetern für kleine Ströme ist es üblich, den Ganzstrom durch die Heizungsleitung zu führen. In den Instrumenten für größere Ströme, die der Hauptstrom durch einen metallischen See also:Streifen überschreitet, der als dient, Tschuess-überschreiten Sie oder Shunt, und zu den Enden dieses Shunts werden den Enden der Arbeitsleitung angebracht. Ein bekannter See also:Bruch des Stromes wird dann angezeigt und gemessen. Dieser Shunt ist im Allgemeinen ein Streifen von platinoid oder von constantin, und die Arbeitsleitung selbst ist vom See also:gleichen See also:Metall. Es gibt folglich ein bestimmtes Verhältnis, in dem das irgendwie gegenwärtige Überschreiten durch den Amperemeter zwischen den Shunt und die Arbeitsleitung geteilt wird. Thermische Amperemeter empfehlen sich für das folgende reasons:(I) das gleiche Instrument können für stationären Gleichstrom und für Wechselstrom von Niederfrequenz verwendet werden; (2) dort ist keine Temperaturkorrektur; (3) wenn sie mit Wechselstrom verwendet wird, ist keine Korrektur für Frequenz notwendig, es sei denn diese Frequenz sehr hoch ist. Es ist jedoch das Erfordernis zum See also:Treffen der Vorkehrungen für den Effekt der Änderungen in der atmosphärischen Temperatur. Dieses wird getan, indem man die Arbeitsleitung an einer Metalplatte anbringt, die vom gleichen Metall wie die Arbeitsleitung selbst gebildet wird; so, wenn die Arbeitsleitung vom platinoid ist, muß es an einem platinoidstab, die Unterstützungen angebracht werden, die die Enden der Arbeitsleitung tragen, die von diesem See also:Stab isoliert wird, durch mit See also:Elfenbein oder See also:Porzellan mit Büschen bepflanzt werden. Dann können keine Änderungen der externen Temperatur die Senkung der Leitung See also:beeinflussen, und die einzige Sache, die seine Länge zum stützenden Stab verhältnismäßig ändern kann, ist der Durchgang eines Stromes durch sie.

Heiß-Leitungsamperemeter See also:

sind, jedoch verantwortlich zu einer Verschiebung von See also:null und zu den Mitteln werden immer durch irgendeine Justierschraube für die Senkung der Leitung etwas ändern und die Indexnadel bis das null der Skala so justieren See also:zur Verfügung gestellt. Heiß-Leitungsamperemeter sind zu den folgenden objections:The-Skalaabteilungen für gleiche Stufensprünge des Stromes sind nicht gleich in der Länge geöffnet und sind zusammen in den unteren Teilen der Skala im Allgemeinen viel genauer. Der See also:Grund ist, daß die Hitze, die in einer gegebenen See also:Zeit in einer Leitung produziert wird, zum Quadrat der Stärke des gegenwärtigen Überschreitens durch sie proportional ist, und folglich die See also:Rate, an der die Hitze in der Leitung produziert wird, und folglich seine Temperatur, Zunahmen viel schneller, als der Strom selbst sich erhöht. Von diesem folgt er, daß Heißleitungsamperemeter im Allgemeinen nicht zum Geben der sichtbaren Anzeigen unterhalb eines bestimmten minimalen Stromes für jedes Instrument fähig sind. Das Instrument folglich fängt nicht an, vom nullstrom, aber von irgendeiner höherer See also:Begrenzung zu lesen die, im Allgemeinen sprechend, ungefähr Zehntel des Maximums ist, damit ein Amperemetermesswert bis zu den niedrigen Amperen viel sichtbare Anzeige nicht unterhalb des See also:r-Amperes gibt. Andererseits sind Heißleitungsinstrumente sehr "tot-See also:schlagen," das heißt, bewegt die See also:Nadel viel nicht für die kleinen Fluktuationen im Strom, und diese Qualität wird im Allgemeinen durch das Hinzufügen auf die Indexnadel einer kleinen kupfernen See also:Platte erhöht, die gebildet wird, um auf einem starken magnetischen Gebiet zu bewegen (sehen Sie fig. 2). die Heiß-Leitungsinstrumente, die auf der Senkungsgrundregel See also:arbeiten, können in jeder möglicher Position benutzt werden, wenn sie richtig konstruiert werden, und sind sehr See also:beweglich. Im See also:Aufbau solch eines Instrumentes ist es, daß die Leitung einem Prozeß der Vorbereitung oder "des Alterns,", das wenn es besteht, durch ihn einen ziemlich starken Strom, mindestens führt des Maximums, daß sie tragen muß überhaupt, und diesen Strom häufig beginnen und stoppen unterworfen werden sollte wesentlich. Die Leitung soll sein also behandelt viele See also:Stunden See also:lang, bevor sie in das Instrument gelegt wird. Es ist auch notwendig, daß Shuntinstrumente nicht für Hochfrequenzen benutzt werden können, als dann die relative Induktanz des Shunts zu beachten und Leitung wird wichtig und beeinflußt das Verhältnis, in dem der Strom geteilt wird, während für Niederfrequenzströme die Induktanz unbedeutend ist. Wenn man ein Heißleitungsinstrument für das Maß der Hochfrequenzströme konstruiert, ist es notwendig, die Arbeitsleitung von einer Anzahl von den feinen Leitungen, die in Ähnlichkeit gelegt werden und etwas von einer andere getrennt sind, und die topass zu bilden das Ganze des durch diese Faser zu messenden Stromes. In bestimmten Formen werden Heißleitungsinstrumente gut für das Maß des sehr kleinen Wechselstroms angepaßt.

Eine nützliche Form ist als feine Leitungen follows:Two des Durchmessers nicht grösser gebildet worden, als •oor inch zu einem ausgedehntes paralleles sind, das und zu 2 einem anderen sind oder 3 Millimeter getrennt. An der Mitte dieser parallelen Leitungen, die vorzugsweise über i-See also:

m. in der Länge sind, steht eine sehr helle metallische Brücke, zu der ein Spiegel angebracht wird, den Spiegel still, der einen Strahl des Lichtes von einer See also:Lampe nach einem See also:Schirm reflektiert. Wenn ein kleiner Wechselstrom durch eine Leitung geführt wird, sackt er unten ab, wird der Spiegel gekippt, und der See also:Punkt des Lichtes auf dem Schirm wird verlegt. Änderungen der atmosphärischen Temperatur beeinflussen beide Leitungen gleichmäßig und kippen nicht den Spiegel. Das Instrument kann durch einen stationären Gleichstrom kalibriert werden. Eine andere Form des Heißleitungsamperemeters ist eine Änderung des elektrischen Thermometers, der ursprünglich vom See also:Sir See also:W. Snow See also:Harris erfunden wird. Sie besteht aus einer Glasbirne, in der es eine See also:Schleife der feinen Leitung gibt, und zur See also:Birne wird einem U-tube angebracht, in dem es etwas Flüssigkeit gibt. Wenn ein Strom durch die Leitung geführt wird, ununterbrochen oder wechselt, verursacht er Hitze, die die See also:Luft in der Birne See also:erweitert und die Flüssigkeit herauf eine See also:Seite des U-tube in eine bestimmte Position zwingt, in der die Rate des Verlustes der Hitze auf dem Luftweg der Rate gleich ist, an der er Hitze gewinnt. Das Instrument kann durch stationären Gleichstrom kalibriert werden und kann für Hochfrequenzwechselstrom dann verwendet werden. 2. Elektromagnetische große Kategorie Ammeters.Another der Amperemeter hängen für ihre Tätigkeit nach der Tatsache ab, der ein elektrischer Strom ein elektrisches Feld ringsum seinen Leiter verursacht, der in Stärke von Punkt zu Punkt schwankt, aber sind zum Strom anders proportional.

Ein kleines Stück Eisen gelegt auf diesem Gebiet neigt, von schwachem auf starke Plätze auf dem Gebiet mit einer Kraft abhängig von der Stärke des Feldes und der Rate zu bewegen, an denen das Feld schwankt. In seiner einfachsten Form besteht ein elektromagnetischer Amperemeter aus einer kreisförmigen See also:

Spule der Leitung, in der wird See also:exzentrisch einer Indexnadel geschwenkt, die an seinem untereren Ende eine kleine See also:Masse des Eisens trägt. Die Nadel ist ausgeglichen, damit Schwerkraft sie zwingt, um eine bestimmte Position zu nehmen, in der das Fragment des Eisens eine Position in der Mitte des Feldes der Spule besetzt, in der es am schwächsten ist. Wenn ein Strom durch die Spule geführt wird, neigt das See also:Eisen, auf die Spule der Leitung nahe zu bewegen, in der das Feld stärker ist und also verlegt die Indexnadel über der Skala. Solch ein Instrument wird einen Weicheisenschwerkraftamperemeter genannt. Eine andere See also:Art ähnliches Instrument besteht aus einer Spule der Leitung, die ein Fragment der Eisenleitung verschoben von einem See also:Arm einer Indexnadel nahe der Öffnung einer Spule hat. Wenn ein Strom durch die Leitung geführt wird, welche die Spule bildet, wird dem Fragment des Eisens mehr in die Blendenöffnung der Spule See also:gezeichnet, in der das Feld stärker ist und also eine Indexnadel über einer Skala verlegt. Im Aufbau dieses Weicheiseninstrumentes ist es wesentlich, daß das Fragment des Eisens so See also:klein und außerdem getempert, wie möglich und berührt nicht mit Werkzeugen sein sollte, nachdem es getempert hat; auch es sollte in der Form vorzugsweise nicht auch verlängert werden, damit es nicht dauerhafte Magnetisierung erwerben kann, aber das sein magnetischer See also:Zustand den Änderungen des Stromes in der Spule folgen kann. Wenn diese Bedingungen nicht genug erfüllt werden, gibt der Amperemeter die gleichen Anzeigen für den gleichen Strom, wenn dieser Strom erreichtes (a), indem er gewesen ist von einem kleineren Strom sich erhöhte, oder (b) nicht, indem er von einem größeren Strom sich verringert. In diesem See also:Fall soll See also:Hysteresis in den Messwerten. Obgleich folglich am einfachsten und preiswert zu konstruieren, solche Weicheiseninstrumente nicht angepaßt für genaue See also:Arbeit wohles sind. Eine viel bessere Form des elektromagnetischen Amperemeters kann auf einer Grundregel konstruiert werden jetzt weitgehend eingesetzt worden, die besteht, wenn es auf dem starken Gebiet eines dauerhaften Magneten eine kleine Spule schwenkt, durch die ein See also:Teil des zu messenden Stromes gesendet wird.

Solch ein Instrument wird einen shunted beweglichen Spulenamperemeter genannt, und wird nach einer Art Instrument gezeigt in fig. 3 dargestellt. Der Aufbau dieses Instrumentes ist, wie folgt: Innerhalb des Instrumentes ist ein Hufeisenmagnet, der hat, Weicheisenpfostenstücke also hinsichtlich des Erzeugnisses ein konstantes magnetisches Feld ordnet. Auf diesem magnetischen Gebiet wird ein kleines kreisförmiges geschwenkt, oder die rechteckige Spule, die innen See also:

getragen wurde, jewelled See also:Lager, das gegenwärtige überschreiten und aus in die bewegliche Spule heraus durch feine flexible Leiter. Die Spule trägt eine Indexnadel, die über eine Skala bewegt, und es gibt im Allgemeinen einen Eisenkern innerhalb der Spule aber geregelt und unabhängig von ihr. Die Spule ist also aufgestellt, daß, in seiner nullposition, wenn kein Strom durch ihn überschreitet, die Fläche der Spule zur Richtung der Linien der Kraft des Feldes parallel ist. Wenn ein Strom durch die Spule geführt wird, dreht sich er auf dem Gebiet und verlegt den See also:Index über der Skala gegen die Steuerung einer Biegefeder wie des Hairspring einer See also:Bewachung. Solche Instrumente können gebildet werden, um equidivisionalskalen zu haben und von null zu lesen aufwärts. Es ist wesentlich, daß der dauerhafte Magnet einem Prozeß des Alterns unterworfen werden sollte, damit sein Feld nicht verantwortlich sein kann, mit Zeit nachher zu ändern. Im See also:Kasten der Amperemeter, die für sehr kleine Ströme beabsichtigt werden, kann der Ganzstrom durch die Spule gesendet werden, aber für größere Ströme ist es notwendig, im Instrument einen Shunt, der den Hauptstrom, trägt die bewegliche Spule zur Verfügung zu stellen, die an die Enden dieses Shunts angeschlossen wird, damit er einen definitiven kleinen Bruch des Stromes nimmt, der durch das Instrument geführt wird. Instrumente dieser Art mit einem dauerhaften magnetischen Feld sind für das Maß des stationären Gleichstroms nur vorhanden, aber Weicheiseninstrumente von See also:Zoll Q $ See also:f f t, welche die oben beschriebene Schwerkraftart mit bestimmten Beschränkungen für das Maß des Wechselstroms eingesetzt werden kann. Können bewegliche Spulenamperemeter des direkten Leseequidivisional in den verschiedenen beweglichen Formen gebildet werden und werden sehr viel als Laborinstrumente und auch als Amperemeter für das Maß der großen elektrischen Ströme in den elektrischen erzeugenden Stationen beschäftigt.

In diesem letzten Fall braucht der Shunt, nicht im Instrument selbst enthalten zu werden aber kann in einem beträchtlichen See also:

Abstand, die Leitungen sein, die vom Shunt geholt werden, der den Hauptstrom zum beweglichen Spulenamperemeter selbst trägt, der die Funktion einfach einer Anzeige durchführt, 3. Electrodynamic Ammeters.Instruments der dritten Kategorie hängen für ihre Tätigkeit von der Tatsache ab, die von Ampere entdeckt wird, diesem mechanische Kräfte bestehen zwischen den Leitern, die elektrische Ströme tragen, wenn jene Leiter bestimmte relative Positionen besetzen. Wenn es zwei parallele Leitungen gibt, durch die Ströme überschreiten, dann werden diese Leitungen zusammen gezeichnet, wenn die Ströme in der gleichen Richtung sind und auseinander betätigt, wenn sie in den entgegengesetzten Richtungen sind. (Sehen Sie ELECTROKINETICS.), Instrumente dieser Art werden Electrodynamometers genannt und sind als Laborforschungsinstrumente und zu den technischen Zwecken eingesetzt worden. In einer weithin bekannten Form genannt ein Siemenselektrodynamometer, gibt es eine örtlich festgelegte Spule (fig. 4), der durch eine andere Spule umgeben wird, die seine See also:Mittellinie senkrecht zu der der örtlich festgelegten Spule hat. Diese zweite Spule wird durch eine Anzahl von silk See also:Fasern verschoben, und zur Spule wird auch eine Biegefeder das andere Ende angebracht, von dem an einem Torsionskopf befestigt wird. Wenn dann der Torsionskopf verdreht wird, erfährt die verschobene Spule eine See also:Drehkraft und wird durch F, reparierte Spule verlegt; D, bewegliche Spule; See also:S, Biegefeder; T, Torsionskopf; Millimeter, Quecksilberschalen; I,-Indexnadel. ein See also:Winkel gleich dem des Torsionskopfes. Der Strom kann und aus in die bewegliche Spule heraus geführt werden, indem man die Enden der Spule ermöglicht, in zwei Quecksilberschalen einzutauchen. Wenn ein Strom durch die örtlich festgelegte Spule und bewegliche Spule in der See also:Reihe miteinander geführt wird, neigt die bewegliche Spule, sich zu verlegen, um die Äxte der Spulen, die normalerweise senkrecht sind, mehr in die gleiche Richtung zu holen. Diese Tendenz kann widerstanden werden, indem man eine Torsion zum Torsionskopf gibt und so an der beweglichen Spule durch den Frühling eine wieder.herstellendrehkraft anwendet, die der Drehkraft wegen der dynamischen Tätigkeit der Ströme entgegensetzt.

Wenn dann der Torsionskopf mit einer Indexnadel See also:

versehen wird und auch, wenn die bewegliche Spule mit einem anzeigenpunkt versehen wird, ist es möglich, den Dreh- Winkel zu messen, durch den der See also:Kopf verdreht werden muß, um die bewegliche Spule zurück zu seiner nullposition zu holen. Unter diesen Umständen wird der Dreh- Winkel ein Maß der Drehkraft und folglich des Produktes der Stärken von den Strömen in den zwei Spulen das heißt, des Quadrats der Stärke des gegenwärtigen Überschreitens durch die zwei Spulen, wenn sie oben Reihe angeschlossen werden. Das Instrument kann folglich graduiert werden, indem man durch bekannten und gemessenen stationären Gleichstrom es überschreitet, und es wird dann für Gebrauch entweder mit ununterbrochenem oder Wechselstrom vorhanden. Das Instrument kann mit einer Kurve oder einer Tabelle versehen werden, die das gegenwärtige Entsprechen jeder eckigen Versetzung des Torsionskopfes zeigen: Es hat den Nachteil des Seins nicht direkter See also:Messwert, wenn es in der üblichen Form, aber gebildet wird, kann in ein direktes Leseinstrument leicht umgewandelt werden, durch den Skalaover See also:passend teilen, den der Index des Torsionskopfes verschiebt. Das Ampere Balance.Very bequem und die genauen Instrumente, die auf den oben genannten Grundregeln basieren, sind vom See also:Lord See also:Kelvin geplant worden, und eine große Vielzahl dieser Stromwaagen, da sie benannt werden, verwendbar für messende Ströme von einem Bruch eines Amperes bis zu vielen Tausenden Amperen, ist von diesem berühmten Erfinder konstruiert worden. Die Schwierigkeit, die sich im Allgemeinen denen dargestellt hat, die versucht haben, Instrumente auf der Elektrodynamometergrundregel für Gebrauch mit großen Strömen zu entwerfen, ist die des Herausbekommens des Stromes und aus in den beweglichen Leiter gewesen, und doch des Ermöglichens dieses Leiters, See also:frei zu bleiben, unter sehr kleine Kraft zu bewegen. Der Gebrauch der Quecksilberschalen ist zu vielen Einwänden wegen der Tatsache geöffnet, daß das See also:Quecksilber oxidiert wird, und solche Instrumente sind nicht für Transport sehr bequem. Die große Neuheit in den Stromwaagen des Lords Kelvin war eine gemeinsame oder elektrische Koppelung, die sofort exceedingl}\flexible und doch zu zum Tragen mit See also:Sicherheit jedes möglichen gewünschten Stromes konstruiert werden fähig ist. Dieses, das er durch die See also:Einleitung einer See also:Vorrichtung erzielte, die ein metallisches Iigament genannt wird. Die allgemeine Grundregel seines Aufbaus ist, wie follows:Let+A, A (fig. See also:5), ist ein Paar halbzylindrische örtlich festgelegte Drehzapfen, die auf einem stützenden See also:Rahmen getragen werden und mit flachen Seiten abwärts gehalten. Gelassen + ist B,B, zwei kleinere Drehzapfen, die heraus von den Seiten der zwei Streifen sich projizieren, die zusammen ein Paar Ringe cm anschließen.

Die Ringe und die anschließenden Streifen setzen den See also:

Stromkreis fest, der beweglich übertragen werden soll. Ein gegenwärtiges Hereinkommen durch den Drehzapfen + das B fließt ringsum die zwei Hälften des Stromkreises, wie durch die Pfeile gezeigt und kommt am fig., 5 Drehzapfenb. heraus In, die der Strom das Teilen ringsum die zwei Ringe gezeigt wird; aber in See also:allen Abgleichungen, ausgenommen die, die für die größten Ströme, der Strom bestimmt sind wirklich, ersten See also:Ring des Umlaufes einer und dann ringsum den anderen verteilt. um das See also:Ligament zu bilden, werden eine sehr große Anzahl von den außerordentlich feinen kupfernen Leitungen, die nahe zusammen gelegt werden, zur Oberfläche des oberen Drehzapfens gelötet. Der bewegliche Stromkreis cm hängt folglich durch zwei Ligamente, die von den sehr feinen kupfernen Leitungen gebildet werden. Dieser Modus der See also:Aufhebung ermöglicht dem Leiter cm, wie eine See also:Abgleichung frei zu vibrieren, aber gleichzeitig können sehr große Ströme durch diese tadellos flexible See also:Verbindung leicht geführt werden. Über und unter diesen beweglichen Spulen, die sich bilden, da es die zwei Einstufenwannen einer Abgleichung war, werden anderen stationären Spulen und die Anschlüsse aller dieser sechs Spulen geregelt (gezeigt in fig. sind 6) so daß, wenn ein Strom durch das Ganze der Spulen in den Reihen geführt wird, Kräfte der Anziehung und Abstossung werden in Bestehen geholt, welche neigen, eine bewegliche Spule aufwärts zu zwingen und die andere bewegliche Spule abwärts. Diese Tendenz wird durch das See also:Gewicht einer Masse des Metalls widerstanden, die zum Dia entlang einem Behälter verursacht werden kann, der zu den beweglichen Spulen angebracht wird. Das See also:Aussehen des kompletten Instrumentes wird durch fig. 7 gezeigt. Wenn ein Strom durch das Instrument geführt wird, verursacht er ein Ende des beweglichen Systems zur Neigung abwärts und das andere Ende aufwärts; das gleitende Gewicht wird dann entlang den Behälter mittels eines silk Netzkabels verschoben, bis See also:Gleichgewicht wieder hergestellt ist. Der Wert des Stromes in den Amperen ist dann TC 1114ti. des uIIIIIVkiIllfllilgtdriMl~ln' imJlllllll _ m des ~ ~I911111gIIINtllillllilr des mmmmnuu"'rruu "..IIiU` ÜBER.,J "' Abgastemperatur_ ijlgndll JlL!U I L1J~?8!0 11 7 ~~-Stromwaage 11111i71~~f~~~annnulrf.UaNd¢i4 rIIIIIgII~11111111111111111YI"~ 1. Meßinstrument (q.See also:v.).

Der zu kalibrierende Amperemeter wird in Reihe mit einem verwendbaren niedrigen Widerstand gelegt, der See also:

Ohm •1, •orohm, •ootohm oder mehr sein kann, während der Fall sein kann. Ein unveränderlicher stationärer Gleichstrom wird dann durch den Amperemeter und den niedrigen Widerstand geführt, gelegt in Reihe miteinander und justiert, um jede mögliche angeforderte Skalenablesung auf dem Amperemeter zu geben. Der mögliche Unterschied der Enden des niedrigen Widerstandes wird gleichzeitig auf dem See also:Potentiometer gemessen, und der Quotient dieses möglichen Unterschiedes durch den bekannten Wert des niedrigen Widerstandes gibt den zutreffenden Wert des gegenwärtigen Überschreitens durch den Amperemeter. Dieses kann mit der beobachteten Skalenablesung und der Störung des gemerkten worden Amperemeters dann verglichen werden.', Ein guter Amperemeter sollte mit dem folgenden übereinstimmen qualifications:(1) seine Messwerte sollte derselbe für den gleichen Strom sein, ob erreicht, indem er von einem niedrigeren gegenwärtigem sich erhöht oder von einem höheren Strom sich verringert; (2) wenn sie für Wechselstrom verwendet werden, sollten seine Anzeigen nicht mit der Frequenz innerhalb des Bereichs der Frequenz schwanken, für den es wahrscheinlich ist verwendet zu werden; (3) sollte es nicht durch externe magnetische See also:Felder gestört werden; (4) sollten die Skalaabteilungen, wenn möglich, in der Länge gleich zu sein und es sollte kein totes Teil in der Skala geben. Im Gebrauch der Amperemeter, in denen die Steuerung die Schwerkraft eines Gewichts, wie der Kelvinstromwaagen und andere Instrumente ist, sollte es gemerkt werden, daß die Skalenablesung oder die Anzeige über das Instrument mit der See also:Breite und mit der Höhe des Instrumentes über den Mittelmeeresspiegel schwanken. Da der Unterschied zwischen der See also:Beschleunigung von Schwerkraft am See also:Pfosten und am Äquator über % ist, ist die Korrektur für Breite in einem Instrument ziemlich vernünftig, das an den verschiedenen Zeiten in den hohen und niedrigen Breiten benutzt werden konnte. Wenn See also:G die Beschleunigung von Schwerkraft am Äquator und am g der an irgendeiner Breite X, dann g=G(1-Fo•oo513 sin2X ist). Im Fall von einem Instrument mit Schwerkraftsteuerung, sollte die Breite, an der sie kalibriert wird, dort ungefähr erreicht durch das Beobachten der Position des Gewichts auf der Skala oder sie kann im oberen See also:Rand des folgening manner:The des Regals genauer erreicht werden, auf dem die Gewichte schieben (sehen Sie, daß fig. 8) in gleiche Abteilungen abgestuft ist und das Gewicht mit einem scharfen Metall der Zunge,of versehen wird, so dass seine Position auf dem Regal genau festgestellt werden kann. Seit dem gegenwärtigen Überschreiten durch die Abgleichung, wenn Gleichgewicht mit einem gegebenen Gewicht ist proportional zur Quadratwurzel der Paare wegen dieses Gewichts erreicht wird, folgt es, daß die gegenwärtige Stärke, wenn Gleichgewicht erreicht wird, zum Produkt der Quadratwurzel des benutzten Gewichts und der Quadratwurzel des Versetzungsabstandes dieses Gewichts von seiner nullposition proportional ist. Jedes Instrument wird von einem Paar Gewichten und von einer Quadratwurzeltabelle, damit das Produkt der Quadratwurzel der Zahl begleitet, die der Position des gleitenden Gewichts entspricht und die ermittelte See also:Konstante für jedes Gewicht, gibt sofort den Wert des Stromes in den Amperen. Jede dieser Abgleichungen wird gebildet, um eine bestimmte Strecke des Messwertes zu umfassen.

So reicht die Centiampere-Abgleichung von t bis zu auch Centiamperen, von der Deciampere-Abgleichung von 1 bis zu looDeciamperen, von der Stromwaage von t zu auch Ampere, von der Dekaampere-Abgleichung von 1 bis zu auch Amperen, von der Hectoampere-Abgleichung von 6 bis 600 Ampere und von der Kilo-Ampere-Abgleichung von 100 bis 2500 Ampere. Sie werden für das Maß notonly von continuousorunvaryingbutalsoofalternatingcurrents konstruiert. In denen beabsichtigte für Wechselstrom, der Hauptstrom durch die bewegliche Spule, ob, bestehend aus einer Umdrehung, oder mehr als eine Umdrehung, wird durch ein Leitungsseil, von dem jede Teilfaser durch silk Bedeckung isoliert wird getragen, um die induktive Tätigkeit am Ändern der See also:

Verteilung des Stromes über dem Querabschnitt des Leiters zu verhindern. um die Kreation der geverursachten Ströme zu vermeiden, werden die Spulenrahmen und die niedrigen Bretter aus See also:Schiefer konstruiert. Werden Kelvin Stromwaage in types(t) zwei eine variable Gewichtart gebildet, die für den Amperewert des Stromes innerhalb ihres Bereiches irgendwie erhalten verwendbar ist; und (2) eine örtlich festgelegte Gewichtart anzeigen gesollt, wann ein Strom, der am Vergnügen verändert werden kann, einen bestimmten örtlich festgelegten Wert hat. Ein Instrument der letzten Art der beträchtlichen Genauigkeit wurde vom Lord Kelvin für britische Handelskammer elektrischem Labor entworfen, und es wird dort als die Hauptstandardstromwaage benutzt. Ein örtlich festgelegtes Gewicht wird auf eine Spule gesetzt und der Strom wird See also:stufenweise verändert, bis die Abgleichung im Gleichgewicht gerade ist. Unter diesen Umständen bekannt der Strom, um einen örtlich festgelegten Wert in den Amperen zu haben, die durch das Gewicht festgestellt werden, das zum Instrument angebracht wird. Calibration.The-Kalibrierung der Amperemeter wird gut mittels einer Reihe See also:niedriger Standardwiderstände und eines Schalttafelgebrauches der potentio-Schalttafel Ammeters.For in Kelvin Kelvin u. u. elektrische See also:Versorgungsmaterial-Stationen, in dem See also:Raum wertvoll ist, weiße Instrumente See also:James von der Art geleitet, die edgewise Amperemeter Ltd. genannt wird. werden viel beschäftigt. In diesen bewegt die anzeigennadel über eine graduierte zylinderförmig geformte Skala, und sie sind in den meisten Fällen die elektromagnetischen Instrumente (sehen Sie fig.

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