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來源: 發布時間:2024-01-01

磁通門探頭的磁通變化由激勵電流以及初級被測電流的共同變化得出,引入了閉環結構,由于被測初級電流上的存在引起電感值變化,應用閉環原理進行檢測以及補償,補償電流Zs輸入到傳感器的次級線圈中,使得開口處場強為0,電感返回至一個參考值。初級電流和次級電流的關系就會由匝數比很明確的給出來。無錫納吉伏提出了一種緊湊式結構的磁通門傳感器,該結構減少了一個磁芯, 應用套環式雙磁芯,內部環形磁芯及纏繞在其上的反饋以及激勵線圈與初級線圈應用積分反饋式磁通門電流傳感器測量方式。外部環繞著反饋線圈的環形磁芯與初級線圈構成電流互感器用以測量高頻交流電。這一結構的提出進一步減小了測量探頭的體積及功耗。但是卻是以付出精確度為代價的,因為套環式結構外部磁芯通過的磁場要遠遠小于通過內部磁環的,這樣會影響電流互感器的測量精度;另外,單磁環無法解決磁通門原理中的變壓器效應帶來的影響。磁通門電流傳感器也可以用于測量脈沖電流,監測和控制脈沖電流的狀態。成都工控級電流傳感器廠家現貨

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當閉環零磁通交直流電流測量系統正常運行時, 環形鐵芯 C1 由比較放大器 U1 進行方波激磁,而環形鐵芯 C2 通過反相放大器 U2 進行方波激磁。反 相放大器 U2 為反相單比例放大器,因此環形鐵芯 C1 與環形鐵芯 C2 激磁電流幅值相同 而相位完全相反, 因此環形鐵芯 C1 與環形鐵芯 C2 工作在完全相反的激磁狀態。 同時當 一次繞組中電流與反饋繞組電流磁勢不平衡時,將在電流檢測模塊的采樣電阻 RS1 上檢 測出與一二次磁勢之差成正比的交直流采樣電壓信號 VRS1 ,VRS1 中直流分量大小與一二 次直流磁勢之差成正比, VRS1 中交流分量大小與一二次交流磁勢之差成正比, 而方向與 一次電流方向相反。信號處理電路將采樣電阻 RS2 上的交直流采樣電壓信號 VRS2 通過高 通濾波器 HPF 后,與采樣電阻 RS1 上的交直流采樣電壓信號 VRS1 與進行疊加得到合成 電流信號 VR12,終合成電流信號 VR12 經過低通濾波器 LPF 完成信號解調。 解調后的 誤差電流信號 Ve 輸入至 PI 比例積分電路完成誤差控制, 其中 PI 比例積分電路輸出電壓 信號經 PA 功率放大電路放大后產生反饋電流 IF,通過反饋繞組 WF 在環形鐵芯 C1 及 C2 上產生反饋電流磁勢。當一二次磁勢不平衡時, 激磁電流 iex 平均值不為 0,從而產生誤 差電流信號 Ve 。上海電池組電流傳感器出廠價平行型磁通門電流傳感器的特征為:被測磁場與激勵磁場方向平行。

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上世紀初,羅格夫斯基提出了一種可以用空心線圈測量磁場強度的方法,并且發表了論文:TheMeasurementofMagnetMotiveForce,這種線圈被命名為羅氏線圈。在后來的研究中,Cooper的人證明了可以用羅氏線圈來測量脈沖電流,為后來的應用奠定了基礎。初期因為羅氏線圈對電流測量的精度問題,人們對羅氏線圈并不重視,直到上世紀60年代科學家改進了羅氏線圈的結構,從而提高了對電流測量精度,羅氏線圈重新得到了重視。到上世紀80年代,羅氏線圈的研究越發成熟,基本上實現了系列化和產業化,它的應用也得到了進一步的推廣。羅氏線圈具有其獨特的結構,所以不需要考慮鐵芯所引起的問題,相比于傳統電磁式電流互感器,羅氏線圈具有以下優勢:1.不需要考慮鐵芯的飽和,線性度好,線圈的測量范圍非常寬,可以跨越好幾個數量級;2.羅氏線圈的自身時間常數很小,所以可以用來測量較高頻率的電流,也就是說,可以測量的電流的頻帶很寬,特殊的設計甚至可以達到數千兆赫茲;3.線圈的輸出為電壓值,通過后續的信號處理電路,可以方便的實現數字化輸出;4.不含鐵芯,所以體積小,重量輕。羅氏線圈作為脈沖電流傳感器具有優勢,可以說,羅氏線圈是對脈沖電流測量的優勢選項。

激磁電壓信號Vex在一個周波內表達式為:(|Vout,0<t<TpVex=〈|l-Vout,Tp<t<Tp+TN其中TP=t3,在正向周波內,根據在線性區及各飽和區的時間間隔表達式(2-8)、(2-12)、(2-16)可以求得,正半波時間TP滿足下式:TP=t1+(t2-t1)+(t3-t2)=τ1ln(1+2Im)+(τ2-τ1)ln(1+2Ith)(2-25)IC-ImIC-Ith-βIp1其中TN=t6-t3,在負向周波內,根據在線性區及各飽和區的時間間隔表達式(2-18)、(2-20)、(2-22)可以求得,負向周波時間TN滿足下式:TN=t4-t3+(t5-t4)+(t6-t5)=τ1ln(1+2Im)+(τ2-τ1)ln(1+2Ith)(2-26)IC-ImIC-Ith+βIp1激磁電壓信號Vex在一個周波內平均電壓Vav表達式為:Vav=Vout=Vout霍爾電流傳感器在測量電流時可能會受到噪聲的影響,例如熱噪聲、散粒噪聲和閃爍噪聲等。

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當測量交直流電流時,環形鐵芯C1處于正向激磁狀態,在采樣電阻RS1上將產生正比于一次交直流電流的有用低頻信號VL1,包括直流分量信號Vdc及工頻交流信號Vfac,同時也會產生高頻無用交流分量VH1。由于環形鐵芯C2激磁狀態與鐵芯C1完全相反,因此在采樣電阻RS2上可以檢測到反向的低頻信號VL2及反向的無用交流分量VH2。對于環形鐵芯C2而言,其與環形鐵芯C1反相端支路對稱,而缺少正向端電路部分,因此環形鐵芯C2在振蕩過程中激磁電流的平均電流與一次側交直流電流線性關系較差,低頻信號VL2為無用低頻信號。根據上述分析,可以得到合成信號VR12表達式如下:VR12=VR+VR=VL1+(VH1+VH2)(3-11)羅氏線圈傳感器的輸出信號與被測電流的平方成正比,因此它適用于測量中低成本的交流電流。溫州萊姆電流傳感器出廠價

電流是物理學中的一個基本物理量,電流測量是電氣測量中必不可少的一部分。成都工控級電流傳感器廠家現貨

電力電子技術是國民經濟發展以及國家重要領域的重要技術支持,是信息與能源 轉換的結合,是實現節能環保和提高人民生活質量的重要技術手段。在完成現今國家 “發展新能源”和“節能減排”基本國策的過程中起著極其關鍵的作用。新能源、 節能環保、新能源汽車、新材料、生物、裝備制造、新一代信息技術等產業的發 展,都離不開電力電子技術的有力保障。電力電子技術是智能電網的助推器,以靈活交流輸電(FACTS)技術、高壓直流(HVDC)輸電技術、輕型高壓直流輸電技術、定制 電力(custom power)技術和能量轉換技術為特點先進電力電子技術越來越地應用于國家電網中,它是創建安全可靠智能電網的關鍵技術和方法。電力電子技術在 產生、輸送、分配和使用電能的全過程中均得到了大量而關鍵的應用。成都工控級電流傳感器廠家現貨

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