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廈門交直流電流傳感器生產廠家

來源: 發布時間:2024-03-04

根據自激振蕩磁通門原理可知,通過在一個周波內對激磁電流 iex  積分計算平均激 磁電流, 再乘以采樣電阻阻值可獲取激磁電壓平均值, 即可獲得與一次電流相關的電壓 信號。但由于式(2-23)復雜, 積分計算方法數據量龐大。同時根據分析 可知, 由于一次電流 Ip  的影響, 在不同一次電流下, 單個周期內正半周波與負半周波將會發生滯后或超前的現象, 從激磁電壓周期變化觀點來看, 當 Ip=0 時, 采樣電壓 VRs 一 個周波內正向周波時間等于負向周波時間,即 TP=TN ;當 Ip>0 時,采樣電壓 VRs 一個周 波內正向周波時間小于負向周波時間,即 TP<TN ;當 Ip<0 時,采樣電壓 VRs 一個周波正 向周波時間大于負向周波時間, 即 TP>TN;而激磁電壓只有兩個離散值正向峰值電壓 VOH 和反向峰值電壓 VOL ,且滿足-VOL=VOH=Vout。因此, 通過計算激磁電壓在一個周波內的 平均值, 以反向觀察激磁電流在一個周波內的變化更為簡單。羅氏線圈傳感器是一種基于電磁感應原理的電流測量裝置,它由一個線圈和一個磁芯組成。廈門交直流電流傳感器生產廠家

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VRS1 為采樣電阻 RS1 上電壓信號,V’RS2 為采樣電阻 RS2 上電壓信號 經高通濾波器 HPF 處理后的電壓信號,當 HPF 時間常數設置合理, 可有效濾除采樣電 阻 RS2 上電壓信號中無用低頻分量,因此在 V’RS2 保留反向的無用高頻分量 VH2 。若參 數設置合理,而高頻無用交流分量 VH1 和無用高頻分量 VH2 恰好幅值大小相同,則理論 上通過高通濾波器 HPF  即完成了無用高頻分量的濾除,從而獲得更為純凈的有用低頻 信號。然而實際電路無法保證環形鐵芯 C1 與 C2 及其附加電路一致性,因此無法完成無 用高頻分量完全消除。設計中,新型交直流電流傳感器增加低通濾波器 LPF  進一步對 VR12 中高頻分量進行濾除,從而完成了對信號解調電路的改進。蕪湖磁通門電流傳感器價格磁通門電流傳感器可以用于監測電池的電量和電流,提高電池的使用效率和安全性。

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Ve為合成電壓信號VR12經低通濾波后的誤差電壓信號。設計電路參數R1=R2,R4=R5。Q1為NPN型功率放大三極管,型號為TIP110,Q2為PNP型功率放大三極管,型號為TIP117。AB類功率放大輸出端串接反饋繞組WF及終端測量電阻RM形成反饋閉環。反饋繞組匝數NF直接影響新型交直流傳感器的比例系數,NF越大,交直流電流傳感器靈敏度越低,線性區量程也越大,另外PA功率放大電路的輸出電流能力也制約了反饋繞組匝數NF不能設計過小,但反饋繞組匝數NF過大,其漏感也越大,分布電容參數越大,系統磁性及容性誤差將會增大。因此需要綜合考慮靈敏度、功放帶載能力及量程等要求,所設計反饋繞組匝數NF=1000。

對于交、直流電流信號檢測,除了磁調制方法,還有基于歐姆定律的分流器法、基于電磁感應原理的羅氏線圈法、基于霍爾效應原理的霍爾電流傳感器法以及基于磁光效應的光電電流傳感器法等。這些測量方法理論上均可用于交直流電流的測量,但具有不同的特點。除了羅氏線圈電流傳感器無法進行交直流同時測量,其他四種方法皆可測量交直流電流,但各有優缺點,因此各自的適用場合不同。光學電流傳感器電流檢測部分為無源結構,因此具有高可靠性特點,在電磁環境惡劣、測量安全性及可靠性要求較高場合使用,但受限于成本因素,在電網電流測量中在小部分場合使用。但是金屬中的霍爾效應很微弱,信號微弱檢測不到,在很長一段時間里這限制了霍爾效應的應用。

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高頻電力電子裝置無論是應用于工業礦產中的電動機車,在風機水泵的交流調速,還是新能源發電中的風電并網轉換技術以及對多余能量的存儲和使用等多個方面,都需要在復雜環境下對電流進行檢測,因此對電流傳感器的溫度特性及精確度的要求較高。隨著電力電子高頻化的進一步發展,可以在高溫環境下測量復雜電流波形的電流傳感器的研制具有很大的價值和應用潛力。目前存在的電流檢測技術和方法有很多,根據測量方法和方式的不同,電流傳感器可分為非隔離式與電隔離式兩種。非隔離式主要是指分流電阻。電隔離式主要包括 霍爾電流傳感器(Hall-transducer),羅氏線圈(Rogowski Coil),電流互感器(Current transformer),磁通門電流傳感器(Fluxgate current sensor)以及巨磁阻電流傳感器(GMR current sensor )等。這些政策涵蓋了產業規劃、技術研發、市場機制、財稅支持等多個方面,為產業的快速發展提供了有力保障。徐州普樂銳思電流傳感器

溫度變化和電氣噪聲可能是影響分流器精度的主要因素。廈門交直流電流傳感器生產廠家

由于高頻大功率電力電子設備應用的增加,這些設備中可能會產生交直流復合的復雜電流波形,包含直流、低頻交流和高達幾十千赫茲以上的高頻成分。高頻電力電子系統的實現依賴于整流、逆變、濾波等環節,逆變器的作用在系統中尤其重要。逆變器的拓撲結構有以下幾種形式:帶工頻變壓器的逆變器、帶高頻變壓器的逆變器和無變壓器的逆變器三種基本形式。將隔離變壓器置于逆變器和輸入電路之間,可實現前后級電路的電氣隔離,防止直流電流分量注入到后級電路中。但是這樣會造成變壓器本身損耗增大,效率明顯降低,而且由于變壓器的加入提高了系統整體成本,增大了電路體積。無變壓器型逆變器則由于其成本較帶變壓器型明顯降低,效率得到提高而越來越受到人們的很多關注。但是由于逆變器輸出的交流中可能含有直流成分制,因此這種情況下要求電流傳感器能夠測量較小的直流成分。由于逆變器中的功率開關管的高頻開關特性,濾波電感中的電流會在指定輸出電流頻率的基礎上波動,可能含有與基頻相比大很多的高頻紋波。因此,同時可以測量直流微小電流,低頻及高頻交流的電流傳感器的研究十分必要。廈門交直流電流傳感器生產廠家

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