株洲計(jì)量級(jí)電流傳感器案例

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-10-30

磁通門電流傳感器在充電樁中的應(yīng)用如下: 交流側(cè)電流采樣。交流電流經(jīng)采樣電阻后,通過采樣電阻兩端的電壓信號(hào),再通過信號(hào)處理單元反饋給DSP進(jìn)行實(shí)時(shí)采樣,保證了采樣數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。直流側(cè)電流采樣。直流側(cè)電流經(jīng)采樣電阻后,通過采樣電阻兩端的電壓信號(hào),再通過信號(hào)處理單元反饋給DSP進(jìn)行實(shí)時(shí)采樣,保證了采樣數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。充電控制。當(dāng)充電樁的輸出電流超過設(shè)定的額定電流時(shí),磁通門電流傳感器能夠?qū)崟r(shí)采集監(jiān)控輸出的數(shù)據(jù),并根據(jù)實(shí)際需求作調(diào)整控制,避免了設(shè)備損壞。通過電池循環(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)。株洲計(jì)量級(jí)電流傳感器案例

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傳統(tǒng)磁通門電流傳感器常用偶次諧波檢測(cè)法來(lái)檢測(cè)被測(cè)電流值。具體的數(shù)學(xué)模型以及測(cè)量均通過在環(huán)形磁芯上環(huán)繞激磁繞組和感應(yīng)繞組來(lái)實(shí)現(xiàn)。偶次諧波檢測(cè)法是磁通門傳感器檢測(cè)方法中非常直白,非常簡(jiǎn)單也是較為原始的測(cè)量方法,這一方法原理簡(jiǎn)單,易于理解。但是由于在提取偶次諧波過程中需要進(jìn)行選頻放大、相敏整流以及積分環(huán)節(jié),檢測(cè)電路復(fù)雜,精度較低,溫漂較大。對(duì)于工業(yè)應(yīng)用來(lái)說(shuō),偶次諧波解調(diào)電路具有復(fù)雜性,同時(shí)受到磁材料的工業(yè)性能限制,使用這種傳感器費(fèi)用較高。因此為改善磁通門技術(shù)的現(xiàn)狀,吉林大學(xué)提出了時(shí)間差型磁通門,該方法有可能解決現(xiàn)有磁通門分辨力、測(cè)量精度難以繼續(xù)提高的問題,是磁通門研究中一個(gè)值得重視的方向;Velasco-Quesada等提出了零磁通反饋式磁通門,使磁芯工作在零磁通狀態(tài)下,有效減小磁滯對(duì)測(cè)量的影響;Takahiro Kudo等給出了一種通過測(cè)量輸出信號(hào)峰值位置變化的方法得到被測(cè)電流的。福州工控級(jí)電流傳感器供應(yīng)商磁通門電流傳感器抗干擾能力強(qiáng):激勵(lì)磁場(chǎng)持續(xù)振蕩,可等效于消磁磁場(chǎng),進(jìn)而使磁滯降低。

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分流器是根據(jù)直流電流通過電阻時(shí)電阻兩端產(chǎn)生電壓的原理制成。分流器技術(shù)原理簡(jiǎn)單,在低頻率小幅值的交直流電流測(cè)量中,表現(xiàn)出高的精度和較快的響應(yīng)速度,但其測(cè)量回路與被測(cè)電流沒有電氣隔離,一般情況 下,被測(cè)電流都帶有幾百伏的電壓的,而測(cè)量回路一 般為幾伏的系統(tǒng),如果測(cè)量回路與被測(cè)電流沒有電氣隔離,極易損壞昂貴的測(cè)量回路系統(tǒng)。并且,在測(cè)量100A到1000A大幅值的電流時(shí),電阻分流器的發(fā)熱巨大,溫飄問題不可避免,需要安裝復(fù)雜的散熱 系統(tǒng)以保證電阻分流器的正常工作。分流器是一個(gè)能夠通過較大電流的電阻,一般常用的15A或20A以及35A的電流表都需要分流器。其電阻值一般很小,比如0.05歐,或者更小。分流器一般用于擴(kuò)大電流量程用的定值低電阻。

電流傳感器根據(jù)不同的分類形式具有不同的分類方法,其根據(jù)工作原理的不同可分為電子式電流互感器、電磁式電流互感器和分流器,其中電子式電流互感器包括變頻功率傳感器、羅柯夫斯基電流傳感器、霍爾電流傳感器等,較電磁式電流傳感器而言具有更寬的傳輸頻帶、更小的尺寸、更輕的重量、更小的二次負(fù)荷容量等,逐步占據(jù)電流傳感器的大部分市場(chǎng)?;魻栯娏鱾鞲衅骰诨魻栃?yīng),利用霍爾磁平衡原理來(lái)對(duì)各種類型的電流實(shí)現(xiàn)測(cè)量,首先在霍爾元件的控制電流端輸入被測(cè)電流,其次在霍爾元件平面的法線方向施加磁場(chǎng)(強(qiáng)度為B),然后便會(huì)在霍爾元件的輸出端產(chǎn)生一個(gè)電勢(shì),稱為霍爾電勢(shì)(方向垂直于電流方向和磁場(chǎng)方向),該電勢(shì)的波形與輸入電流一致,因此可以精確地反映出被測(cè)電流的變化情況。磁芯在激勵(lì)電流的作用下電感量隨激勵(lì)而變化,磁通量就像門一樣被打開或關(guān)上,因此被形象的稱之為磁通門。

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磁通門電流傳感器是一種常用的非接觸式電流傳感器,它的工作原理基于法拉第電磁感應(yīng)定律和磁通門效應(yīng)。磁通門電流傳感器主要由一個(gè)磁芯和一個(gè)線圈組成。當(dāng)被測(cè)電流通過被測(cè)導(dǎo)體時(shí),產(chǎn)生的磁場(chǎng)會(huì)經(jīng)過磁芯,進(jìn)而穿過線圈。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,磁場(chǎng)變化會(huì)在線圈中產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),從而形成感應(yīng)電流。感應(yīng)電流的大小與被測(cè)電流成正比。而磁通門效應(yīng)則用于調(diào)整感應(yīng)電流的幅值和相位。具體來(lái)說(shuō),磁通門通過調(diào)整磁芯的磁導(dǎo)率和磁場(chǎng)分布,可以改變線圈中的自感和相對(duì)磁導(dǎo)率的變化,從而影響感應(yīng)電流。為了測(cè)量感應(yīng)電流的大小,常常需要用一個(gè)放大器來(lái)放大感應(yīng)電流信號(hào),并通過一些電路來(lái)處理和計(jì)算出原邊電流值。總的來(lái)說(shuō),磁通門電流傳感器依靠被測(cè)電流產(chǎn)生的磁場(chǎng),通過磁通門效應(yīng)和感應(yīng)電流的產(chǎn)生,來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)電流的非接觸式測(cè)量。磁通門電流傳感器頻響寬,有著很好的頻響特性,納吉伏研發(fā)的磁通門電流傳感器帶寬可達(dá)10MHz。合肥高精度電流傳感器定制

電流傳感器時(shí)間漂移是指?jìng)鞲衅鞯妮敵鲭S著使用時(shí)間的變化所引起的變化量。株洲計(jì)量級(jí)電流傳感器案例

現(xiàn)在我們常用的電流傳感器原理為磁通門原理,包括無(wú)錫納吉伏的計(jì)量級(jí)CTA系列、測(cè)量級(jí)CTB系列、工控級(jí)CTC/CTD/CTF系列,都是基于磁通門原理的傳感器。磁通門傳感器相較于分流器和霍爾電流傳感器兩種方式,其電流上限可以做到很大,且受溫度影響小,發(fā)熱小,精度高。根據(jù)目前市面上的產(chǎn)品,可能會(huì)是未來(lái)的主流方向。磁通門的硬件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,在大量搭載后,磁通門電流傳感器的價(jià)格應(yīng)該是具有很大的優(yōu)勢(shì)的。無(wú)錫納吉伏研發(fā)的的電流傳感器基于磁調(diào)制和磁平衡原理,利用高磁導(dǎo)率鐵芯在交變調(diào)制磁場(chǎng)激勵(lì)下交替飽和的機(jī)理,檢測(cè)外電流產(chǎn)生的磁通信號(hào),再通過解調(diào)和負(fù)反饋電路,驅(qū)動(dòng)副邊線圈產(chǎn)生補(bǔ)償電流,抵消鐵芯內(nèi)原邊電流產(chǎn)生的磁通,達(dá)到零磁通狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)電流傳感器的高精度、高線性度和穩(wěn)定性。傳感器內(nèi)置工作狀態(tài)指示和高可靠恢復(fù)電路,能自動(dòng)從異常狀態(tài)恢復(fù)為正常工作狀態(tài),確保傳感器復(fù)雜環(huán)境下的可用性。株洲計(jì)量級(jí)電流傳感器案例

標(biāo)簽: 電流傳感器