30ма сколько это в омах
Перейти к содержимому

30ма сколько это в омах

  • автор:

Преобразовать миллиампер в В/Ом (мА в В/Ω):

С помощью этого калькулятора можно ввести значение для конвертации вместе с исходной единицей измерения, например, ‘748 миллиампер’. При этом можно использовать либо полное название единицы измерения, либо ее аббревиатуруНапример, ‘миллиампер’ или ‘мА’. После ввода единицы измерения, которую требуется преобразовать, калькулятор определяет ее категорию, в данном случае ‘Электрический ток’. После этого он преобразует введенное значение во все соответствующие единицы измерения, которые ему известны. В списке результатов вы, несомненно, найдете нужное вам преобразованное значение. Как вариант, преобразуемое значение можно ввести следующим образом: ’89 мА в В/Ω‘ или ‘6 мА сколько В/Ω‘ или ’52 миллиампер -> В/Ом‘ или ’37 мА = В/Ω‘ или ’58 миллиампер в В/Ω‘ или ’97 мА в В/Ом‘ или ’25 миллиампер сколько В/Ом‘. В этом случае калькулятор также сразу поймет, в какую единицу измерения нужно преобразовать исходное значение. Независимо от того, какой из этих вариантов используется, исключается необходимость сложного поиска нужного значения в длинных списках выбора с бесчисленными категориями и бесчисленным количеством поддерживаемых единиц измерения. Все это за нас делает калькулятор, который справляется со своей задачей за доли секунды.

Кроме того, калькулятор позволяет использовать математические формулы. В результате, во внимание принимаются не только числа, такие как ‘(55 * 14) мА’. Можно даже использовать несколько единиц измерения непосредственно в поле конверсии. Например, такое сочетание может выглядеть следующим образом: ‘748 миллиампер + 2244 В/Ом’ или ’52mm x 79cm x 91dm = ? cm^3′. Объединенные таким образом единицы измерения, естественно, должны соответствовать друг другу и иметь смысл в заданной комбинации.

Если поставить флажок рядом с опцией ‘Числа в научной записи’, то ответ будет представлен в виде экспоненциальной функции. Например, 5,859 051 921 991 3 × 10 31 . В этой форме представление числа разделяется на экспоненту, здесь 31, и фактическое число, здесь 5,859 051 921 991 3. В устройствах, которые обладают ограниченными возможностями отображения чисел (например, карманные калькуляторы), также используется способ записи чисел 5,859 051 921 991 3E+31. В частности, он упрощает просмотр очень больших и очень маленьких чисел. Если в этой ячейке не установлен флажок, то результат отображается с использованием обычного способа записи чисел. В приведенном выше примере он будет выглядеть следующим образом: 58 590 519 219 913 000 000 000 000 000 000. Независимо от представления результата, максимальная точность этого калькулятора равна 14 знакам после запятой. Такой точности должно хватить для большинства целей.

Найти токи, проходящие через резисторы

Найдите токи, протекающие через резисторы 1 Ом, 2 Ом и 3 Ом.

Правильно я понимаю, что через резистор 2 Ом протекает 24А, а через 3 Ом — 16А. А как определить, сколько протекает через 1 Ом?

zam
#37154 2020-04-02 00:33 GMT

#37153 Колокольцев Кирилл :

Правильно я понимаю, что через резистор 2 Ом протекает 24А, а через 3 Ом — 16А.

Это вряд ли (даже если исправить «А» на «мА»)..

Вот система уравнений (закон Киргофа и закон Ома):

Из неё вы элементарно найдёте всё, что вам нужно.

Очепятка
#37155 2020-04-02 11:24 GMT

780 сообщений
Откуда: Интернет
Кто: В поисках истины
Возраст: 36

По правилам Киргофа составляем уравнения в точках.

Сумма входящих равна сумме исходящих токов. Не важно что входящее, что исходящее просто разница будет в знаке. И когда будете составлять следите за тем что-бы в уравнениях все токи были в одном направление. Другими словами из \(I_ \) и \( I_\) оставляем в системе уравнение только одно обзначение. Точно так же и для других пар обозначений токов.

Решаем систему уравнений.

3. Подставим \(I_\) в уровнения 3 пункта 1 получаем

4. Складываем уравнения получаем

6. Подставляем \(I_\) в 1 уравнение пункта 3.2 находим \(I_\)

7. И найденное значене подставлем в уравнение пункта 2.

Ответ через 2 Ом течёт ток 30 мА через 3 Ом течет 10 ом через 1 ом ток не течёт.

отредактировал(а) Очепятка: 2020-04-02 11:33 GMT
zam
#37157 2020-04-02 12:01 GMT

Тут ошибка. Нужно:

И одно из уравнений тут лишнее, потому как является следствием двух других.

А ответ такой: \(I_=15\; мА, I_=25\; мА, I_=5\; мА\) .

Очепятка
#37162 2020-04-02 15:50 GMT

780 сообщений
Откуда: Интернет
Кто: В поисках истины
Возраст: 36

Всмысле нужно? Знаешь как это называется? Это называется подгонка решения под ответ. У меня был друг Славик он как и вы любил подгонять решения под ответ и умноение заменял сложением даже не думая складывая ток с напряжением. Киргофу это не нужно. Какое правило тут было нарушено? Никакое. Так что вы не правы.

И одно из уравнений тут лишнее, потому как является следствием двух других.

Вы даже решенее под ответ подогнать не смогли и сдулись. Уравнение не лишнее. А вот система получается недопределенной. Это значит что переменная может получать любое значение и любой ответ будет верным.

Эо как построить линию проходящуюю через точку (5,5) . y=kx+b 5=k*5+b через точку вы можете провести бесконечное множество линий.

Так и в этой задачи. С чего вдруг ток потечёт по резистреру 1 Ом? Я потом отвечу, но сначало хочу услышить ваш ответ.

отредактировал(а) Очепятка: 2020-04-02 16:04 GMT
zam
#37164 2020-04-02 18:29 GMT

#37162 Очепятка :

Это называется подгонка решения под ответ.

А где ответ? Как можно подогнать под ответ, если ответ неизвестен? Или вы нашли где-то ответ? А у вас сошлось с ответом?

У меня был друг Славик он как и вы любил подгонять решения под ответ и умноение заменял сложением даже не думая складывая ток с напряжением.

Дорогая Ассоциляторочка? Так вы же ровно ничем не отличаетесь от вашего друга Славика. Ну ни капельки. И самое печальное во всей этой истории, что вы этого не понимаете. А меня к вашей компании не примазывайте. Я, если решаю, то решаю правильно.

Какое правило тут было нарушено?

Было нарушено самое простое первое правило Кирхгофа — «сумма втекающих в узел токов равна сумме вытекающих из узла токов». Даже трудно представить человека, который это правило может нарушить. Вам — удалось.

Смотрите. Вы пишете: \(I_+I_=30\) . Но ведь ток ​ \(I_\) не втекает в узел «3», а вытекает из него (направлен от узла «3» к узлу «2»). То есть, следует написать так: ​ ​ \(I_=30+I_\) , или ​ \(I_-I_=30\) . На что вам и было указано.

Я вам уже неоднократно указывал. Уровень ваших знаний настолько несопоставим с моим, что не вам указывать, где я не прав. Вам следует слушать, задавать вопросы и учиться, учиться, учиться. И думать, думать, думать (конечно, если есть чем).

Одно уравнение лишнее, потому как является следствием двух других. После того, как исправите ошибку в своей системе, вычтите из первого уравнения второе. Получится третье.

А вот система получается недопределенной.

Верно. А иначе и быть не может. Первого правила Кирхгофа недостаточно для решения задачи (оно же не использует данных о сопротивлениях). Систему следует дополнить уравнениями по закону Ома или по второму правилу Кирхгофа (падение напряжения по замкнутому контуру равно нулю).

Го у вас-то система получилась определённой. Что является дополнительным свидетельством того, что задачку вы не решили. У вас же что получилось? Что токи через сопротивлени от величины сопротивлений не зависят. Неужели вас это не насторожило?

Это значит что переменная может получать любое значение и любой ответ будет верным.

Это значит, что вы ещё не решили задачу.

С чего вдруг ток потечёт по резистреру 1 Ом?

С того, что потенциал узла «2» не равен потенциалу узла «3».

30ма сколько это в омах

Оборудование / Электроинструмент, электрика и онлайн калькуляторы / Расчёт шунтирующего сопротивления амперметра. Супер онлайн калькулятор.

Для контроля величины тока применяется прибор называемый амперметром. Из практики могу сказать, что не всегда под рукой оказывается прибор с нужным диапазоном измерения. Как правило, диапазон либо мал, либо велик. Здесь мы разберем, как изменить рабочий диапазон амперметра. Амперметры на большие токи от 20 ампер и выше имеют в своём составе внешний шунтирующий резистор. Он подключается параллельно амперметру. На рисунке 1 приведена схема включения амперметра с шунтирующем резистором.

shunting_resistor_00.jpg

В качестве примера в экспериментах будет использован амперметр M367 со шкалой до 150 ампер, соответственно при таком токе амперметр используется с внешним шунтирующим сопротивлением.

shunting_resistor_02.jpg shunting_resistor_03.jpg

Если убрать шунтирующий резистор, то амперметр станет миллиамперметром с максимальным током отклонения стрелки 30 мА (далее будет пояснение, откуда это значение взялось). Таким образом, используя разные шунтирующие сопротивления можно сделать амперметр практически с любым диапазоном измерения.

Рассмотрим подробнее имеющийся измерительный прибор. Из его маркировок можно узнать следующее. Маркировка в верхнем правом углу (цифра 1 на изображении). Модель измерительной головки М367. Сделан на краснодарском заводе измерительных приборов (это можно определить по ромбику с буковками ЗИП). Год выпуска 1973. Серийный номер 165266.

Маркировка в нижнем левом углу (цифра 2 на изображении). Слева на право. Прибор предназначен для измерения постоянного тока. Магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой. Напряжение между корпусом и мангнитоэлектрической системой не должно превышать 2 КВ. Рабочее положение шкалы прибора вертикальное. Класс точности прибора в процентах 1,5. ГОСТ8711-60. Измерительная головка рассчитана на измерения силы тока до 150 ампер с использованием внешнего шунтирующего сопротивления рассчитанного на падение на нём напряжения номиналом в 75 милливольт.

shunting_resistor_04.jpg

Итак, это максимум что удалось узнать из маркировки амперметра. Теперь перейдём к расчетам. Сопротивление шунта определяется по формуле:

shunting_resistor_08.jpg

где :
Rш — сопротивление шунтирующего резистора;
Rприб — внутреннее сопротивление амперметра;
Iприб — максимально измеримый ток амперметром без шунта;
Iраб — максимально измеримый ток с шунтом (требуемое значение)

Если все данные для расчёта имеются, то можно приступать к самому расчёту. Для упрощения можно воспользоваться онлайн калькулятором ниже:

В нашем случае из формулы видно, что данных не достаточно. Нам известен только максимальный измеряемый ток с шунтом. То есть, то, что мы хотим видеть в случае максимального отклонения стрелки амперметра.

Из маркировки прибора удалось узнать падение напряжения на шунтирующем сопротивлении. И это уже что-то. Из этого параметра ясно, что при подаче на прибор напряжения номиналом 0,075 вольт (75мВ) стрелка отклониться до крайнего значения на шкале 150 ампер. Таким образом, получается, что максимальное отклонение стрелки прибора достигается подачей напряжения 75 мВ. Вроде как данных для расчета по-прежнему не хватает. Необходимо узнать сопротивление прибора и ток, при котором стрелка откланяется до максимального значения без шунтирующего резистора. Далее предлагаю несколько способов для определения нужных параметров и решения задачи.

Способ первый. При помощи блока питания выясняем максимальное отклонение стрелки по току и напряжению без шунта. В нашем случае напряжение уже известно. Его замерять не будем. Измеряем ток и отклонение стрелки. Так как блока питания под рукой не оказалось, то пришлось воспользоваться очень разряженой батарейкой типа АА. Ток, который батарейка могла ещё отдать, составил 12 мА (по показаниям мультиметра). При этом токе стрелка прибора отклонилась до значения на циферблате 60А. Далее определяем цену деления и рассчитываем полное (максимальное) отклонение стрелки. Поскольку шкала циферблата амперметра размечена равномерно, то не составит труда узнать (рассчитать) ток максимального отклонения стрелки.

shunting_resistor_05.jpg

Цена деления прибора рассчитывается по формуле:

shunting_resistor_09.jpg

где:
х1 – меньшее значение,
х2 – большее значение,
n – количество промежутков (отрезков) между значениями

Для упрощения можно воспользоваться онлайн калькулятором ниже:

Расчёт показал, что цена деления прибора штатной шкалы составляет 5 ампер. При токе 12 мА стрелка отклонялась до показания 60А. Таким образом, цена одного деления без шунта составляет 1 мА. Всего делений 30, соответственно максимальное отклонение стрелки до значения 150А без шунта составляет 30 мА.

Далее при помощи закона Ома находим сопротивление прибора. 0,075/0,03=2,5 Ом

Расчёт:
Rш=Rприб*Iприб/(Iраб-Iприб)=2,5*0,03/(10-0,03)=0,00752 Ом для шкалы 10А мах
Rш=Rприб*Iприб/(Iраб-Iприб)=2,5*0,03/(5-0,03)=0,01509 Ом для шкалы 5А мах
Rш=Rприб*Iприб/(Iраб-Iприб)=2,5*0,03/(3-0,03)=0,02525 Ом для шкалы 3А мах

Для упрощения можно воспользоваться онлайн калькулятором расчёта сопротивления шунтирующего сопротивления выше.

Второй вариант. При помощи прецизионного мультиметра замеряем сопротивление амперметра и далее при помощи закона Ома (зная напряжение максимального отклонения стрелки) находим ток максимального отклонения стрелки. Измерения выполнялись прецизионными мультиметрами Mastech MS8218 и Uni-t UT71E. При измерении сопротивления амперметра значение составило 2,50-2,52 Ом прибором UT71E и 2,52-2,53 прибором MS8218.

shunting_resistor_06.jpg

shunting_resistor_07.jpg

Формула для расчёта тока отклонения стрелки до максимального значения:

shunting_resistor_10.jpg

Для упрощения вычислений максимального тока отклонения стрелки амперметра можно воспользоваться калькулятором ниже:

Далее, как и в первом варианте выполняем расчёт сопротивления шунтирующего резистора (калькулятор выше). Для расчёта было принято среднее показание измеренного сопротивления амперметра двумя мультиметрами Rприб = 2,52Ом

Расчёт:
Rш=Rприб*Iприб/(Iраб-Iприб)=2,52*0,02976/(10-0,02976)=0,00752 Ом для шкалы 10А мах
Rш=Rприб*Iприб/(Iраб-Iприб)=2,52*0,02976/(5-0,02976)=0,01508 Ом для шкалы 5А мах
Rш=Rприб*Iприб/(Iраб-Iприб)=2,52*0,02976/(3-0,02976)=0,02524 Ом для шкалы 3А мах

Если сравнить расчёты двух методик между собой, то получились совпадение данных до четвёртого знака после запятой, а в некоторых случаях даже до пяти знаков.

О тонкостях изготовления шунтирующего сопротивления расскажу в следующей статье: Как сделать шунт (шунтирующий резистор) для амперметра. Самый простой метод подбора.

Ограничитель мощности ОМ-14

Ограничитель мощности ОМ-14 DigiTOP это мультифункциональная защита от перегрузки с электронной регулировкой разрешенной допустимой нагрузки в киловаттах (до 14,0 кВт) с двойным раздельным индикатором для параллельной настройки и контроля питающего напряжения сети, а также мгновенных значений тока до 80А.

Назначение

Многофункциональная защита от перегрузки – ограничитель мощности ОМ-14 предназначен для одновременного контроля трех основных параметров энергопотребления:

  • Разрешенная пользователем максимальная нагрузка в кВт Pmax
  • Текущее значение тока в режиме реального времени Ireal
  • Максимально и минимально допустимого напряжения Umax и Umin электропитания (также задается потребителем)

Границы защитного отключения по первому и третьему значению (Pmax кВт, Umax/Umin В), устанавливаемые при первой установке или последующей настройке, используются процессором прибора для аварийной защиты от перегрузки и перенапряжения путем отключения питания.

Устройство ограничителя мощности ОМ-14 и его работа

Защита от перегрузки, а также от высокого или низкого U-ния, как было описано выше, производится путем аварийного отключения электропитания к нагрузке или всей сети дома, квартиры или производственного помещения.

Все настройки, которые вносит потребитель, сохраняются в энергонезависимой памяти ОМ-14. При подаче внешнего питания, происходит постоянное и непрерывное измерение заданных величин при помощи контроллера платы управления. Измеренные значения всегда отображаются на лицевой панели на верхнем и нижнем цифровом индикаторе – мощность нагрузки в киловаттах и U-ние в вольтах соответственно. Контроллер постоянно производит сравнение с установленными в памяти значениями.

Если показания в норме, подается питание на собственное встроенное силовое реле, которое, срабатывая, замыкает линию питания по фазе от входа (клемма №2) к выходу (клемма №3). На лицевой панели при этом начинает светится зеленый индикатор нагрузки. При нарушении происходит обратный процесс – подается сигнал на отключение. Повторный запуск происходит через запрограммированное время автовозврата, от 5 до 600 сек. Количество циклов повторов устанавливается через меню от 0 до 20 или бесконечно, в зависимости от необходимости.

Краткие технические характеристики ОМ-14

  • Диапазон программирования Pnom – 0,1 – 14 кВт
  • Диапазон программирования Umax – 210 – 270 В, Umin – 120 – 200 В
  • Задержка первичного и повторного автозапуска – 5 – 600 сек.
  • Задержка отключения при перегрузке:
  • — Pnom < Pизм < Pnom+25% - 5 – 300 сек.
  • — Pnom+25% < Pизм < Pnom+100% - 5 сек.
  • — Pизм > Pnom+100% — мгновенно 0,02 сек.
  • Количество циклов автоповтора – 0 – 20 раз (при «0» — oFF)

Отключение по напряжению и другие параметры смотрите подробнее в характеристиках.

Особенности преимущества конструкции и логики работы

Ограничитель мощности ОМ-14 DigiTOP – это полностью законченное устройство защиты от перегрузки и перепадов напряжения прямого действия. Т.е. для его функционирования в системе защищенного электроснабжения не требуются никакие дополнительные внешние устройства – коммутация силовой линии производится при помощи встроенного качественного герметичного поляризованного реле с номинальным током коммутирования 80 Ампер.

Прибор оборудован светодиодной индикацией включения выхода, нижний цифровой дисплей может отображать или показатели текущего U-ния или тока Iизм, в зависимости от потребности. Выбор производится элементарно и быстро, без входа в основное меню, просто нажатием кнопки «стрелка вверх», возврат – «стрелка вниз».

Срабатывание защиты от перегрузки имеет алгоритм, основанный на отклонении от заданной разрешенной величины 1 вар. — до 25%, 2 вар — от 25 до 100% и 3 вар. — свыше 100%. В зависимости от того в какой промежуток попадает измеренный запрещенный показатель – отключение происходит или мгновенно (3 вар.), или с задержкой по таймеру 5 сек (2 вар.), или который программирует пользователь от 5 до 300 сек (1 вар.).

Достоинства и недостатки

Достоинства:

Гарантия: 2 года.

Тип прибора
Ограничитель мощности с контролем напряжения
Модель ОМ-14
Производитель DigiTOP
Технические характеристики
Максимальный ток активной нагрузки, А 80
Максимальная мощность нагрузки, Вт 17600
Номинальный ток активной нагрузки, А 1 — 63
Номинальная мощность нагрузки, Вт 13900
Программируемая номинальная мощность, Pnom, кВт 0,1 — 14,0
Точность отображения и установки значений, кВт 0,1
Задержка отключения V1, при Pnom ≤ Pизм ≤ Pnom+25%, сек 5 — 300 (зав.5)
Задержка отключения V2, при Pnom+25% ≤ Pизм ≤ Pnom+100%, сек 5 (зав.)
Задержка отключения V3, при Pизм ≥ Pnom+100%, сек 0,02 (зав.)
Задержка на повторное автовключение, сек 5-600 (зав.5)
Программируемое количество перезапусков, раз 0 — 20, (при «0» — не ограничено)
Защитное отключение по напряжению Umax (программируется), В 210-270 (зав. 250 В)
Защитное отключение по напряжению Umin (программируется), В 120-200 (зав. 170 В)
Время отключения по верхнему пределу Umax, сек 0,02
Время отключения по нижнему пределу Umin, сек 0,02 (
Автоматический выход из режима настройки, сек есть, 10 сек
Энергонезависимая память настроек да
Дополнительные возможности
Индикатор включения нагрузки есть, светодиод
Сброс на заводские настройки есть
Цифровая индикация напряжения в вольтах есть
Цифровая индикация тока в Амперах есть
Два цифровых индикатора — P и U есть + I
Автоматическое отключение по напряжению есть
Вес, размеры, энергопотребление
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 90х53х64
Вес, кг 0,225
Ширина на DIN-рейке, модулей по 17,5 мм 3
Напряжение питания, В ~100-400, 50 Гц
Защита и гарантия
Степень защитного исполнения IP20
Гарантия 24 мес.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *