電流精密測量研究一直以來都是計量領域的重點研究方向之一。測量電流基本的原理是法拉第電磁感應原理,由此發展出電流互感器。而研究發現電流互感器正常工作時,需要勵磁電流對主鐵芯進行磁化,而鐵芯磁化曲線具有非線性特征,因此勵磁電流也表現出非線性特征。非線性勵磁電流為電流互感器誤差的根本原因。一開始基于電流互感器結構對交流精密測量提出改進措施的是南斯拉夫尼古拉特斯拉(Insititue Nikola Tesla)研究所,其結合指零儀提出交流比較儀結構,通過外加電流源對勵磁電流進行補償,使得一二次安匝平衡,然后完成電流互感器精度的提升,其研究成果用于電流互感器的計量性能測試。1950 年之后,加拿大學者 N.L.Kuster 等,通過對原有比較儀結 構參數進行優化,研制出了比例精度高于0.1ppm 的交流比較儀。隨后1964 年,N.L.Kuster 和 W.J.M.Moore 在原有交流比較儀結構的基礎上,將其與傳統電磁式電流互 感器結構結合,提出了補償式電流比較儀概念,所研制的寬量程補償式交流比較儀在 5A 至1200A量程內,比例精度達到 5ppm。在電池儲能、壓縮空氣儲能、超級電容儲能等多種技術路線的共同發展下,新型儲能產業的前景十分廣闊。鎮江循環測試電流傳感器定制
紅色曲線為 0.05 級交流電流互感器比差和角差誤差限值曲線, 黃色曲線為 50A 直流下交流比差和角差誤差曲線,黑色曲線為 20A 直流下交流比差和 角差誤差曲線。 由 5-7 ,5-8 可知,在 20A 及 50A 直流分量下, 新型交直流電流傳感 器比差角差無明顯變化, 仍滿足 0.05 級交流誤差限值,所設計的新型交直流電流傳感器 可完成不同直流分量下交流電流高精度測量。無錫納吉伏研制的新型交直流電流傳感器單獨測量 0~600 A 交流分量、測量 0~300A 直流分量時,電流測量誤差均小于 0.05 級電流互感器誤差限值;在交直流同時 作用的情況下,交流分量對直流計量性能無明顯影響, 直流分量對交流計量性能也無明 顯影響, 交流和直流測量精度均未發生變化。嘉興高穩定性電流傳感器在政策支持和技術進步的推動下,新型儲能產業正在逐步成為能源領域的重要支撐。
為了簡化運算,按照自激振蕩磁通門電路, 激磁磁芯選取高磁導率、 低剩磁、低矯頑力的鐵磁材料,鐵芯 C1 磁化曲線模型選擇三折線分段線性化函數模型 表示, 并忽略鐵芯磁滯效應, 在線性區 A 的激磁電感為 L,在正向飽和區 B 及負向飽和 區 C 的激磁電感為 l,且滿足 L>>l。假設零時刻時,激磁電流 iex 達到負向充電最大電流 I-m ,且零時刻激磁方波電壓由 負向峰值 VOL 躍變為正向峰值 VOH。同時滿足-VOL=VOH=Vout ,正負向激磁電流峰值仍然 滿足 I+m=-I-m=Im=ρVOH/RS
實際自激振蕩磁通門傳感器基于 RL自激振蕩電路完成對被測電流信號的磁調制過 程,其中使用比較器電路正反饋模式配合非線性電感完成自激振蕩過程。 C1 為高磁導率、低磁飽和強度的非線性鐵磁材料,其上均勻 繞制匝數為 N1 的激磁繞組 W1,共同構成重要器件非線性電感 L,其繞線電阻為 RC 。分 壓電阻 R1 、R2 用于設置比較器正向閾值比較電壓 V+和反向閾值比較電壓 V- 。采樣電阻 RS 用于激磁電流信號 iex 采樣。同時在 RL 自激振蕩電路輸出端并聯反向串聯的穩壓二 極管 DZ1 與 DZ2 完成激勵電壓峰值 Vex 的設置。WP 為一次繞組,其上一次電流大小為 IP。產能快速釋放以及技術迭代加速等多重因素影響下,我國儲能電池系統和EPC中標價格持續下降。
近年來,隨著精密電子電路的發展,在微弱電流測量領域,自激振蕩磁通門技術得到了廣泛應用,不同于傳統磁調制器式磁通門傳感器,其電路結構簡單,不需外加激磁電源,供電部分直接取自電子電路。其靈敏度不受自激振蕩頻率限制,自身線性度可通過優化鐵磁參數提高,然后結合傳統電流比較儀結構,成為本文交直流電流精密測量的新方案。無錫納吉伏公司基于高精度交直流電流測量方法的適應性及自激振蕩磁通門技術理論研究,提出新型交直流電流檢測方法,主要完成交直流電流的高精度測量方法研究及裝置研制,致力于解決一二次融合背景下交直流電流計量失準的問題,同時通過設計合適鐵磁參數及相關電路達到高精度交直流電流測量要求,為抗直流電流互感器及交直流電流傳感器的溯源提供一種新思路。人們發現一些半導體的霍爾效應很明顯。伴隨著半導體的發展,霍爾效應在磁場測量中的應用也隨之迅速發展。福州儲能電池測試電流傳感器廠家
目前中國動力電池回收主流的應用方式是梯次利用。鎮江循環測試電流傳感器定制
IP<0 時激磁電壓波形 Vex 及激磁電流波形,圖中紅色曲線 為 IP=0 時激磁電流波形。為方便下一節對自激振蕩磁通門傳感器建模,將零點選擇為激磁電流達到反向充電電流 I-m 時刻,此時激磁電壓恰好發生翻轉。當一次電流 IP<0,即為負向直流偏置,其在鐵芯 C1 中產生恒定的去磁直流磁通, 鐵芯 C1 磁化曲線將向右發生平移使鐵芯 C1 進入負向飽和區的閾值電流變小。 且負向飽 和閾值電流滿足 I-th1=I-th-βIp,此時新的振蕩過程將不同于原 IP=0 時自激振蕩過程,由于 負向飽和閾值電流 I-th1 小于原負向激磁閾值電流 I-th,從而導致負半周波自激振蕩過程將 不會在原時刻進入飽和區, 而是略有提前, 即鐵芯 C1 工作點將提前進入負向飽和區 C; 同時,由于負向去磁直流磁通作用,鐵芯 C1 進入正向飽和區需要額外的激磁電流以抵 消負向直流產生的的負向磁勢, 使得鐵芯 C1 進入正向飽和區的閾值電流變大,正向飽 和閾值電流滿足 I+th1=I+th-βIp 。鎮江循環測試電流傳感器定制