化成分容電流傳感器

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-10-30

雙向飽和式磁通門(mén)(Bidirectional Saturation Fluxgate)原理是利用記錄激勵(lì)電流使磁芯到達(dá)磁感應(yīng)強(qiáng)度為零時(shí)的電流值作為傳感器輸出信號(hào)。由于磁芯的磁導(dǎo)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于空氣磁導(dǎo)率,穿過(guò)磁芯中心的初級(jí)線圈中流過(guò)的初級(jí)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)會(huì)聚集到磁芯中,因此會(huì)使磁芯達(dá)到飽和狀態(tài)。次級(jí)線圈M匝圍繞在環(huán)形磁芯上,由一個(gè)全橋逆變電路產(chǎn)生的次級(jí)電流Is產(chǎn)生的次級(jí)磁場(chǎng)強(qiáng)度Hs與初級(jí)磁場(chǎng)強(qiáng)度Hp共同決定。雙向飽和磁通門(mén)是一種特殊的磁性器件,其中主要的結(jié)構(gòu)采用坡莫合金或非晶材料制作,具有雙向磁特性。這種磁通門(mén)具有兩個(gè)線圈,當(dāng)兩個(gè)線圈分別加上正弦波形的電壓時(shí),將產(chǎn)生正弦波形的感應(yīng)電壓。然而,當(dāng)電壓過(guò)零點(diǎn)時(shí),由于磁通門(mén)具有雙向磁特性,因此其中一個(gè)線圈的磁性將會(huì)反轉(zhuǎn),從而使得該線圈的感應(yīng)電壓過(guò)零點(diǎn)對(duì)稱(chēng)軸發(fā)生偏移,產(chǎn)生一個(gè)非正弦波形電壓。 雙向飽和磁通門(mén)具有許多優(yōu)點(diǎn),如響應(yīng)速度快、線性度好、抗干擾能力強(qiáng)、工作頻率高等,因此在許多領(lǐng)域中得到了非常多的應(yīng)用,例如電力系統(tǒng)的無(wú)功補(bǔ)償、電力系統(tǒng)的諧波治理、電機(jī)控制、大功率電磁設(shè)備保護(hù)等。磁通門(mén)傳感器基于磁性材料,具有遠(yuǎn)比霍爾傳感器更穩(wěn)定的溫度特性,因此在復(fù)雜工況下仍可提供超高測(cè)試精度?;煞秩蓦娏鱾鞲衅?/p>

化成分容電流傳感器,電流傳感器

磁通門(mén)原理是一種利用電磁感應(yīng)原理來(lái)實(shí)現(xiàn)磁場(chǎng)測(cè)量的方法。因?yàn)槔么磐ㄩT(mén)原理可以檢測(cè)弱磁場(chǎng),所以磁通門(mén)原理被廣泛的應(yīng)用于各種弱磁場(chǎng)檢測(cè)領(lǐng)域,例如:地磁場(chǎng)探測(cè)、位移探測(cè)、鐵礦石探測(cè)等等。磁通門(mén)傳感器能夠準(zhǔn)確的檢測(cè)微弱磁場(chǎng),自然能夠測(cè)量被測(cè)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)進(jìn)而反映被測(cè)電流的大小。 早在上世紀(jì)30年代,磁通門(mén)技術(shù)就已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于航海磁測(cè)量領(lǐng)域,近20年來(lái),磁通門(mén)技術(shù)在其他的領(lǐng)域的應(yīng)用也取得了巨大的成就,比如:物理學(xué)、金屬冶煉、電子技術(shù)等等領(lǐng)域。磁通門(mén)技術(shù)也因此在耐高溫、可靠性、抗電磁干擾、壽命等方面取得了非常大的發(fā)展?;煞秩蓦娏鱾鞲衅魍ㄟ^(guò)電池循環(huán)測(cè)試可以評(píng)估電池的容量、充放電性能、耐高溫和低溫性能等指標(biāo)。

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電流傳感器的誤差由其鐵芯勵(lì)磁電流引起,勵(lì)磁電流越小則誤差越小。零磁通電流互感器采用電子線路跟蹤互感器鐵芯中的勵(lì)磁電流并進(jìn)行補(bǔ)償,使鐵芯中的磁通動(dòng)態(tài)地接近零,達(dá)到減小電流互感器誤差的目的。在零磁通互感器中,交流信號(hào)可以比較容易的依據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律進(jìn)行檢測(cè)和補(bǔ)償,直流信號(hào)則需要利用高磁導(dǎo)率鐵磁材料的對(duì)稱(chēng)非線性,通過(guò)檢測(cè)直流偏置磁場(chǎng)導(dǎo)致感應(yīng)電壓產(chǎn)生的偶次諧波或二次諧波來(lái)間接實(shí)現(xiàn)。若同時(shí)測(cè)量交流和直流信號(hào),普通零磁通互感器需要分別進(jìn)行交流補(bǔ)償線路和直流補(bǔ)償線路的設(shè)計(jì),然后在輸出端將交流、直流信號(hào)進(jìn)行疊加還原,其電路結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本較高。

電力電子技術(shù)與其實(shí)際應(yīng)用需求相互促進(jìn),已得到迅猛發(fā)展。智能電網(wǎng)、可再生能源、新能源汽車(chē)等新興市場(chǎng)進(jìn)一步促進(jìn)了電力電子技術(shù)的發(fā)展?,F(xiàn)代電力電子技術(shù)以高頻化為發(fā)展方向,具有諸多優(yōu)勢(shì);但隨之而來(lái)的問(wèn)題之一是電流檢測(cè)難度的增加。高頻大功率電力電子設(shè)備中往往存在復(fù)雜的電流波形,包含直流、低頻交流和高達(dá)幾十千赫茲以上的高頻成分;同時(shí)高頻電力電子裝置往往運(yùn)行于高溫環(huán)境中。高溫環(huán)境中對(duì)復(fù)雜電流波形的精確檢測(cè)成為電流檢測(cè)領(lǐng)域的一個(gè)難點(diǎn)問(wèn)題。無(wú)錫納吉伏研發(fā)了一種新型電流傳感器,該傳感器可以在高溫環(huán)境下測(cè)量復(fù)雜電流波形。自研全自動(dòng)電流傳感器“校準(zhǔn)測(cè)試系統(tǒng)”,提高了產(chǎn)品出廠測(cè)試精度和效率;

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無(wú)錫納吉伏科技有限公司研發(fā)的新型閉環(huán)結(jié)構(gòu)的磁通門(mén)電流傳感器,其結(jié)構(gòu)緊湊,能夠?qū)崿F(xiàn)交直流的測(cè)量。該傳感器是由三個(gè)磁芯組成,其中一個(gè)磁芯基于磁通門(mén)原理應(yīng)用于直流和低頻交流,另一個(gè)磁芯基于變壓器效應(yīng)應(yīng)用于中高頻電流檢測(cè),第三個(gè)磁芯用于測(cè)量電流紋波。無(wú)錫納吉伏研發(fā)的電流傳感器,經(jīng)過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè),其電流傳感器測(cè)量精度高,非線性誤差低,靈敏度高, 減小了由于磁滯誤差造成的誤差,降低了溫漂和零漂,交直流可測(cè),具有較大的量程范圍和帶寬。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,高精度電流傳感器的需求不斷增加,無(wú)錫納吉伏所研發(fā)生產(chǎn)的電流傳感器具有廣闊的應(yīng)用前景。靈敏度:是電流傳感器對(duì)于電流變化的響應(yīng)度。南通交直流電流傳感器供應(yīng)商

不同類(lèi)型的電流傳感器有不同的特點(diǎn),零磁通傳感器可以提供更高的測(cè)量精度,適用于高精度內(nèi)阻測(cè)量;化成分容電流傳感器

羅氏線圈電流傳感器的原理是:基于法拉第定律,描述了在閉合電路和連接電路中感應(yīng)的總電動(dòng)勢(shì)與總磁通量的時(shí)間變化率成正比。 羅氏線圈也稱(chēng)為電流測(cè)量線圈和差分電流傳感器,是一種空心環(huán)形線圈,用絕緣材料封裝,可以直接無(wú)接觸地放在被測(cè)導(dǎo)體上測(cè)量交流電流,測(cè)量的是交流電壓。羅氏線圈的缺點(diǎn)有:受溫度影響大:羅式線圈的導(dǎo)線由于本身受溫度影響大,性能會(huì)發(fā)生變化。容錯(cuò)能力差:羅式線圈的容錯(cuò)能力較差,過(guò)載或過(guò)電壓的情況下可能發(fā)生燒毀。應(yīng)用前需要與積分器聯(lián)合調(diào)試:羅氏線圈感知到的是被測(cè)電流的微分信息,也就是說(shuō),被測(cè)電流發(fā)生變化時(shí)它才能感知到,如果被測(cè)電流不變化,羅氏線圈中就沒(méi)有感應(yīng)電勢(shì),你再怎么積分也沒(méi)用,也就測(cè)不到這個(gè)電流了?;煞秩蓦娏鱾鞲衅?/p>

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