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MÈTRE, ÉLECTRIQUE

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À l'origine apparaissant en volume V18, page 293 de l'encyclopédie 1911 Britannica.
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MÈTRE, ÉLECTRIQUE . Dans l'See also:

approvisionnement public en énergie électrique pour l'éclairage et actionnez-l'est nécessaire pour prévoir la See also:mesure de l'énergie ou de la quantité électrique par See also:les dispositifs qui s'appellent les mètres électriques. Ceux en service peuvent être classifiés de plusieurs manières: (i) selon See also:le genre d'approvisionnement électrique ils sont adaptés pour mesurer, par exemple si See also:courant continu ou courant alternatif, et si le dernier, si monophase ou polyphase; (ii) selon qu'ils enregistrent par intermittence ou sans interruption; (iii) selon le principe de leur See also:action, si mécanique ou électrolytique; (iv) selon la nature de la mesure, si mètres de quantité ou d'énergie. La dernière subdivision est fondamentale. See also:Des mètres prévus pour mesurer l'énergie électrique (qui est vraiment le sujet de la See also:vente et de l'See also:achat) s'appellent des mètres de See also:Joule, ou généralement les mètres de See also:watt-See also:heure. Des mètres prévus pour mesurer la quantité électrique s'appellent des mètres de See also:coulomb et également les mètres d'ampèreheure; ils sont utilisés pour la mesure de l'approvisionnement électrique public sur la prétention que la force électromotrice ou la See also:pression est See also:constante. La plupart des mètres pratiques en service à l'heure actuelle peuvent être classifiées See also:sous les cinq têtes suivantes: mètres électrolytiques, mètres de See also:moteur, mètres d'horloge, mètres de See also:enregistrement intermittents et mètres d'See also:induction. Les mètres électrolytiques sont exclusivement des mètres d'ampèreheure, mesurant la quantité électrique directement et l'énergie électrique seulement indirectement, sur la prétention que la pression de l'approvisionnement est constante. Le See also:premier mètre électrolytique de See also:maison en liaison avec l'approvisionnement électrique public a été décrit par le See also:Ruelle-See also:Renard de See also:rue See also:George. Il a été suivi de F. J. Sprague et T.

A. See also:

Edison, l'inventeur dernier élaborant un See also:type de mètre qu'il a utilisé en liaison avec son système de l'éclairage électrique en ses See also:jours tôt. Le mètre électrique d'Edison, comme ceux de Sprague et de Ruelle-Renard, a été basé sur le principe qui quand un courant électrique traverse un électrolyte, tel que le sulfate du See also:cuivre ou le sulfate du zinc, les électrodes étant des plats de cuivre ou zinc, métal est dissous outre d'un See also:plat (l'anode) et déposé de l'autre plat (la See also:cathode). Il s'est composé d'un See also:navire de See also:verre, contenant une See also:solution du sulfate du zinc, en lequel ont été placés deux plats de zinc amalgamé pur. See also:Ces plats ont été reliés au See also:moyen d'un shunt d'See also:allemand-See also:argent, leur See also:taille et la distance entre eux étant ainsi ont ajusté cela au sujet de la pièce d'iaisa du dépassement courant par le mètre ont voyagé par la See also:cellule électrolytique et du courant passé par le shunt. Avant d'être placé dans les cellules les plats de zinc ont été pesés. Le voltameter manoeuvré a été alors inséré en série avec les forces électriques d'approvisionnement See also:menant à la maison ou construisant prenant l'énergie électrique, et le courant qui a passé a dissous le zinc d'un plat et de depos d il sur l'autre, de sorte qu'après qu'un See also:certain See also:intervalle de See also:temps ait eu le passage le See also:poids changé des plats ait See also:permis à la quantité de l'électricité d'être déterminé à partir du fait connu dont un courant électrique. le • un ampère, coulant pour une heure, enlève 1,2133 grammes de zinc d'une solution de sulfate de zinc. Par conséquent la quantité en ampèreheures passant par la cellule électrolytique étant connue et la fraction de la quantité entière prise par la cellule étant connue, la quantité fournie à la maison a été déterminée. Pour empêcher la température d'affecter le rapport de shunt, Edison jointif en série avec la cellule électrolytique un enroulement de cuivre dont la résistance a augmenté avec une utilisation de la température par la même quantité que l'électrolyte a diminuée. En See also:raison du coût et de l'See also:ennui de peser un See also:grand nombre de plats de zinc, ce type de mètre est tombé dans le disuse. fait aux observatoires astronomiques magnifiques qui sont si nombreux dans le monde entier. Chaque phénomène atmosphérique peut être matériellement élucidé par des expériences exactes de laboratoire et la théorie de See also:mesures peut être confrontée avec des faits; et l'étudiant peut devenir un investigateur See also:original dans la météorologie. Les grandes difficultés inhérentes à la météorologie devraient stimuler la dévotion du See also:talent le plus élevé au progrès de See also:cette See also:branche de la science. La valeur See also:pratique des prévisions de temps justifie la dépense de l'argent et le travail afin de les améliorer un type plus See also:moderne de A de mètre électrolytique est celui dû à C. O.

See also:

Bastian.' Le courant de totalité fourni à la maison traverse une cellule électrolytique se composant d'un See also:tube de verre contenant deux electrodes en See also:platine; l'électrolyte est See also:acide sulfurique dilué couvert de See also:couche mince d'See also:huile pour empêcher l'évaporation. Car 'les écoulements courants il décompose le liquide et libère les See also:gaz de l'oxygène et d'hydrogène, qui s'échappent. La quantité de l'électricité qui est passée est estimée par la diminution en See also:volume du liquide. Un troisième mètre électrolytique du type manoeuvré de voltameter est celui de A. Wright. Dans ce mètre l'électrolyte est une solution du nitrate mercureux qui est complètement enfermé dans un tube de verre d'une See also:forme particulière, ayant une anode de See also:mercure et un platine ou, cathode de See also:carbone. Le courant est déterminé en mesurant le volume du mercure livré à la cathode. Dans le See also:Long-Schattner mètre électrolytique une solution de sulfate de cuivre est électrolysée, mètres de moteur du moteur Meters.Amongst des 'qu'un type bien connu appartenant à l'espèce d'ampèreheure est celui de S. Z. Ferranti, qui l'a présenté en 1883. Elle se compose d'un électro-aimant dans le See also:noyau de See also:fer duquel est un See also:appartement See also:disque-comme la cavité contenant le mercure, les côtés de la cavité étant emboutie avec des cannelures. Le disque mince du mercure est donc traversé perpendiculairement par des See also:lignes de la force magnétique quand l'aimant est excité. Le courant à mesurer est passé par les enroulements de l'électro-aimant, puis entre dans le disque de mercure au centre, le traverse radialement 'dans toutes les directions, et émerge à la périphérie.

La masse du mercure est ainsi See also:

mise en marche dû à la tendance d'un See also:conducteur donnant un courant électrique pour se déplacer transversalement à travers des lignes de la force magnétique; ce devient en fait l'See also:armature d'une forme de, d'une dynamo simples, et tourne avec une See also:vitesse qui augmente avec la force du courant. La rugosité de la See also:surface de la cavité sert à la retarder. La rotation du mercure est détectée et mesurée à l'aide d'une petite See also:palette de See also:fil de platine immergée dans elle, l'See also:axe de cette palette relié par une See also:vis sans See also:fin à un mécanisme de See also:compte. Le noyau de l'électro-aimant de tke est travaillé à un See also:point lointain au-dessous de la saturation magnétique (voir le MAGNÉTISME); par conséquent le See also:champ est presque proportionnel à la See also:place du courant, et la résistance offerte au mercure See also:tournant par le See also:frottement contre les côtés de la cavité est presque proportionnelle à la place de la vitesse. Elle suit que le nombre de révolutions que le mercure fait dans un temps donné est proportionnel à la quantité de l'électricité qui est passée par le mètre. Afin de surmonter le frottement du See also:train de compte, Ferranti a ingeniously donné au noyau de l'électro-aimant par certaine quantité de magnétisme permanent. Un autre mètre bien connu de moteur, travaillant à un principe quelque peu semblable, est ce pf See also:Chamberlain et Hookham. Sous son forme améliorée ce mètre se compose d'un aimant permanent en fer à cheval See also:simple formé 'de l'tungstène-See also:acier ayant un champ fort et constant. Deux See also:air-gaps sont rendus dans ce See also:domaine parallèles. Dans un de ces derniers un disque de cuivre, appelé le disque de See also:frein, tourne, et dans l'autre un disque de cuivre d'armature. Le dernier est fendu radialement, et le champ magnétique est ainsi disposé qu'il perfore chaque moitié du disque dans des directions opposées. L'armature est im - 'mersed dans un navire peu profond rempli de mercure, qui est isolé du navire et de l'armature, à moins qu'aux extrémités des bandes de cuivre.

Le courant à être passages mesurés transversalement à travers le disque et les causes il à tourner dans le champ magnétique; en même temps le frein de cuivre, adapté sur le même axe, tourne dans le domaine et a les courants de See also:

Foucault locaux ou produits dans lui quel retard son action. Le principe, du mètre doit faire l'action de rupture et de conduite si forte que le frottement du train devient peu important dans la comparaison. Ce mètre est un mètre d'ampèreheure et applicable seulement aux circuits courants continus. Une autre forme de mètre de moteur qui est beaucoup utilisé est See also:celle d'Elihu See also:Thomson. Elle prend la forme d'une petite dynamo ayant une armature et des électo-aimants de champ sans n'importe quel noyau de fer. L'armature continue son axe que un See also:collecteur a fait des glissades argentées, et le courant est introduit dans l'armature par des 'moyens des See also:brosses du fil argenté. Le courant à être les passages mesurés par le fixe champ-love, tandis que par l'armature See also:passe a, courant de shunt obtenu en reliant les brosses à travers les forces d'approvisionnement par une résistance constante. La force d'entraînement est équilibrée contre une force de retard produite par la rotation d'un disque de cuivre fixé sur l'axe d'armature, qui tourne entre les pôles d'un aimant permanent. Des courants de Foucault induit ou sont ainsi créés dans le disque de cuivre, et la réaction de ces derniers contre le champ magnétique See also:offre une résistance à la rotation du disque. Par conséquent quand un courant est passé par le mètre, l'armature tourne et augmente sa vitesse jusqu'à ce que la force d'entraînement soit équilibrée contre la force de retard due aux courants de Foucault dans le disque de cuivre de frein. Dans ces circonstances le nombre de rotations faites par l'armature dans un temps donné est proportionnel au produit de la force du 'courant traversant l'armature et See also:cela traverser champ-love, ancien être le courant à mesurer. Par conséquent le mètre est une énergie électrique de mètre et de mesures de watt-heure. Afin de surmonter le frottement du train champ-love sont enroulés avec un enroulement See also:auxiliaire de shunt qui assure une force d'entraînement suffisamment pour surmonter le frottement du train de compte.

Phoenix-squares

Ce dernier est adapté à l'axe de l'armature par une vis sans fin, et le nombre de révolutions de l'armature est compté par les compter-cadrans, qui sont voient l'électricien, 41, 112, et le Journ. See also:

Installation. Électr.. See also:Anglais. (Londres, 1898), 27, 547.so ont arrangé quant à indiquent que la See also:consommation dans See also:Panneau-de-Commercent des unités (1 Panneau-de-Commercent des See also:watts-heure unité = t000). Une modification du mètre ci-dessus avec quelques améliorations mécaniques a été conçue par S. Evershed? Mètres d'horloge -- parmi l'horloge dose mieux connu est 'que de H. Aron, qui est basé sur un principe décrit par W. E. See also:Ayrton et J: See also:Perry en 1882. Il peut être construit pour être un mètre d'heure d'ampère ou un mètre de watt-heure, mais est habituellement le dernier.

Son principe est comme suit: Supposez qu'il y a deux horloges de pendule, une ayant un pendule See also:

ordinaire et l'autre qui a un pendule se composer d'un enroulement fin de fil par lequel un is• courant a passé proportionnel à la différence potentielle du mainsin d'approvisionnement d'autres mots, un courant de shunt. Au-dessous de ce pendule laissez là soit placé un autre enroulement par lequel passe le courant à mesurer alors quand les 'courants traversent ces enroulements que le pendule de la deuxième horloge sera accéléré ou retardé relativement: à l'autre horloge, puisque l'action de la pesanteur est complétée par cela d'une attraction ou d'une répulsion électrique entre les enroulements. Par conséquent la deuxième horloge gagnera ou perdra de l'autre. Les deux mouvements d'horloge peuvent être adaptés à un mécanisme de compte simple qui enregistre la différence dans les See also:taux d'aller des deux horloges. Si la différence du nombre d'oscillations faites par les deux pendules dans un temps donné est petite comparée au nombre fait par l'un ou l'autre d'eux séparément, alors il est facile de prouver que la See also:puissance donnée au See also:circuit est mesurée par le gain ou la 'See also:perte d'un excédent d'horloge l'autre dans un temps donné, et peut donc être indiqué sur un mécanisme de compte ou des cadrans de enregistrement. Par l'utilisation d'un aimant permanent au See also:lieu d'un enroulement de shunt comme plomb d'un pendule, le mètre peut se composer comme mètre d'ampèreheure. Sous cette forme il a l'See also:avantage qu'il peut être employé pour les courants alternatifs continus ou. Dans la enregistrement intermittente dose une certaine forme d'ampèremètre ou le watt-mètre enregistre le courant ou la puissance, passant dans la maison; et un See also:mouvement d'horloge électriquement conduit est fait pour prendre des lectures de l'ampèremètre ou du watt-mètre à intervalssay défini, chaque minutesand cinq pour ajouter ces lectures sur un ensemble de cadrans enregistrés. L'See also:arrangement intègre donc les ampèreheures ou les watts-heure. Ces mètres, dont une forme bien connue est celle de l'ohnson et See also:Phillips, ont l'inconvénient d'être peu adaptés pour la mesure de l'approvisionnement électrique dans ces See also:cas dans lesquels c'est irrégulier ou des intermittentas dans un théâtre ou un hôtel. Les mètres d'induction sont applicables seulement dans le cas de l'approvisionnement de courant alternatif. Un des formes le plus largement répandues est la maison-Shallenberger de Westing. Il se compose d'un disque d'See also:aluminium, dont l'axe est adapté à un mécanisme de compte et duquel court entre les pôles des aimants permanents qui créent des courants de Foucault dans lui et exercez donc une force de retard.

Dans la proximité au côté supérieur du disque est placé un enroulement du fil ayant un noyau de fer, 'qui est un enroulement de shunt, les extrémités de l'enroulement étant relié aux bornes des forces d'approvisionnement. Sous le disque sont deux autres enroulements qui sont placés en série avec l'approvisionnement. Quand ces derniers enroulements sont traversés par un courant alternatif ils induisent les courants de Foucault locaux ou dans le disque. L'enroulement courant de shunt d'inthe traîne 90 degrés derrière la force électromotrice appliquée du circuit à mesurer; par conséquent si le courant See also:

principal est allant de pas avec la différence potentielle des bornes des forces d'approvisionnement, qui est le cas quand l'approvisionnement est indiqué complètement aux lampes électriques, alors le champ dû à l'enroulement principal diffère de celui dû à l'enroulement de shunt près, 90 degrés. Puisque les courants de Foucault induits dans le disque sont de 90 degrés dans la phase derrière le champ induisant, les courants de Foucault produits par l'enroulement principal sont allant de pas avec le champ magnétique dû à l'enroulement de shunt, et par conséquent aux rs de disque conduits en See also:rond par la révolution due à l'action de l'enroulement de shunt sur les courants induits dans le disque. Par conséquent le disque sera accéléré jusqu'à ce que la force d'entraînement soit équilibrée par la force de retard due aux courants induits créés dans le disque par les aimants permanents. Quand c'est le cas, le nombre de révolutions du mètre dans un temps donné est une mesure des watts-heure ou de l'énergie qui est passée par le mètre. Le mécanisme et les cadrans de compte peuvent être ainsi arrangés quant à indiquent cette énergie directement en watts-heure. Le mètre se compose également sous une forme appropriée pour l'See also:usage avec deux ou trois ont fixé les courants électriques. (Voir l'cElectroizinetics.) Des conditions d'un bon mètre de gaz de la See also:Chambre Meter.A qui a une See also:erreur de plus de 2% en faveur du vendeur ou 3% en faveur du client n'est pas passées pour l'usage. Un mètre de l'électricité devrait donc avoir approximativement la même exactitude. En fait, il est difficile de compter sur la plupart des mètres électriques pour enregistrer correctement moins de 4% même entre la See also:quart-See also:charge et le See also:chargement complet. Hors de presque 700 mètres courants de moteur de diverses marques examinées à Munich en 1902, seulement 319 ont eu une erreur moins de de 4%, tandis que 259 avaient des erreurs changer de 4j à 1o%.

Si possible, cependant, les départs à l'exactitude absolue ne devraient pas être plus de 2% à la quart-charge, ni plus de 3% à un chargement complet. L'exactitude d'un mètre est examinée en dessinant des courbes d'étalonnage montrant le départ de pourcentage à l'exactitude absolue dedans, sa See also:

lecture pour différentes factions décimales de chargement complet. Un tel essai a été fait par la détermination avec un ampèremètre ou un watt-mètre précis le courant ou la puissance assurée à un circuit pendant une période mesurée par un bon: l'horloge et rivaliser avec ceci la lecture réelle du mètre 2 voient Journ. Installation. Électr.. See also:Lien de l'Eng.. (1899), 29, 743. pendant le même temps. Une source See also:commune d'ennui est circuiter court des enroulements de shunt dû au shellaced la bâche de See also:coton du fil devenant moite. Un bon mètre devrait démarrer par un courant qui n'est pas plus de 2% de son courant de chargement complet. Avec de la pression d'approvisionnement de 200 volts une See also:lampe de filament de carbone de 5 c.p. prend seulement à o 1 ampère; par conséquent à moins qu'un mètre commence à s'inscrire à l'ampère elle n'enregistrera pas le courant consommé par une petite lampe incandescente simple. Dans un grand circuit d'alimentation un tel échec signifierait une perte sérieuse de See also:revenu.

La résistance des enroulements de mètre cause une chute dans la tension en See also:

bas de l'enroulement de série qui ramène la pression d'approvisionnement au consommateur. D'autre See also:part la résistance de l'enroulement de shunt absorbe l'énergie qui généralement change de I à 3 watts et est une perte au consommateur ou à la See also:compagnie d'approvisionnement, selon la façon de laquelle l'enroulement de shunt est relié. Dans des ces mètres qui sont le compoundedthat est, a une blessure d'enroulement de shunt sur les électo-aimants de champ pour compenser le frottement du trainit est important pour noter si le mètre fonctionnera ou continuer de fonctionner quand il n'y a aucun courant de la série lovez, puisqu'un mètre que "court sur le shunt" fonctionne vers le haut d'une See also:dette contre le consommateur pour lequel elle ne donne aucun avantage correspondant. D'une manière générale, le See also:prix du mètre est une considération subalterne. Puisque la puissance degagner d'une station d'approvisionnement dépend entièrement de ses mètres, l'inexactitude dans le disque de mètre est une question sérieuse. Le coût de mesurer le courant par l'aide d'un mètre se compose de trois parts: (i) le coût principal du mètre, qui change du £z à £6 pour un mètre électrique de la maison 25-light ordinaire; (2) la valeur capitale de l'énergie absorbée dans elle, qui si le coût de l'énergie est pris à la 2d. par Panneau-de-See also:Commerce l'unité, avec l'intérêt et la dépréciation chez 6 %, peut s'élever au £to par client; et (3) les coûts fonctionnants annuels pour des réparations et également les See also:salaires du See also:personnel des hommes de mètre, qui prennent les lectures mensuelles ou trimestrielles priées. Dans le cas de petits et irréguliers consommateurs, tels que les habitants des logements modèles et des appartements habités principalement par des locataires de See also:classe ouvrier, des mètres de pièce de monnaie-dans-$$$-fente sont beaucoup utilisés. Le client ne peut pas obtenir le courant pour l'éclairage électrique jusqu'à ce qu'il ait placé dans une fente un certain coinsay, shillingentitling l'au un certain nombre Panneau-de-Commercent unitssay, à 2 ou à 4, selon les circonstances. Dans le Long-Schattner mètre électrolytique, l'insertion de la pièce de monnaie enfonce un plat ou des plats de cuivre dans une cellule électrolytique contenant une solution de sulfate de cuivre; le passage du courant dissout le cuivre outre d'un des plats, la perte dans le poids déterminé par la quantité de l'électricité passée. Dès que le plat perdra une certaine quantité de poids correspondant à la valeur de l'énergie électrique représentée par la pièce de monnaie, le plat se lève hors du liquide et a découpé le courant.

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