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(qū)及各飽和區(qū)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(qū)及各飽和區(qū)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它在高速電流測量、電力電子變換器監(jiān)測、電機控制、電磁兼容性測試等領域有著很多的應用前景。遼寧光伏逆變器電流傳感器哪家便宜
霍爾(Hall)電流傳感器可以檢測很大的電流,精度可以達到0.5%~2%。但是霍爾元件是霍爾傳感器的主要部分,一般霍爾元件的溫度特性差,同時霍爾元件容易受到外界磁場的干擾,造成測量誤差。所以霍爾傳感器不適用于溫度高,電磁環(huán)境復雜的條件下,它的使用范圍受到了很大的限制。Rogowski線圈(羅氏線圈),具有測量電流范圍大、精度高、無磁性飽和現(xiàn)象、體積小、高頻化、易于實現(xiàn)數(shù)字化等諸多優(yōu)點,應用場景很多。羅氏線圈一開始用于磁場測量,近年來多應用于高電壓系統(tǒng)及大脈沖電流中的檢測。光電組合式羅氏線圈電子式電流互感器的提出在傳統(tǒng)型羅氏線圈的性能基礎上得到了很大的提高。電流互感器(currenttransformer,CT)依據電磁感應原理測量電流,它非常多的應用于電力系統(tǒng)的電流檢測中,并且也是電力系統(tǒng)中繼電保護系統(tǒng)的重要組成部分。但是電磁感應原理只能用于交流電流的測量,同時由于存在磁芯,所以在設計中需要考慮磁性的飽和問題,磁芯的存在還導致了互感器的體積較大,造價昂貴。湖州測量級電流傳感器價錢磁通門電流傳感器,具有很強的抗干擾能力和穩(wěn)定性,可以在各種復雜的環(huán)境下準確地測量電流。
無錫納吉伏研制的新型交直流測量傳感器包括電流檢測、信號解調、誤差控制、電流反饋等多個模塊,可建立基于各模塊的系統(tǒng)誤差模型和誤差傳遞函數(shù),為各個模塊參數(shù)優(yōu)化設計及進一步減小系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)測量誤差提供理論依據。首先對各模塊進行數(shù)學建模,其中電流檢測模塊包含兩個非線性環(huán)形鐵芯,環(huán)形鐵芯C1與C2始終工作在完全相反的激磁狀態(tài),而環(huán)形鐵芯C1與C2材料參數(shù)一致,電路參數(shù)也保持一致,若從系統(tǒng)的觀點將兩個鐵芯看做一個整體,當系統(tǒng)穩(wěn)定時雖然單個鐵芯的工作狀態(tài)相反,但整體上看兩者均工作在零磁通狀態(tài)下,也就是說當系統(tǒng)達到穩(wěn)態(tài),此時雖然鐵芯C1和C2分別都是非線性磁性元件,而整體上激磁磁通為0,整體可以看作工作在線性區(qū)的合成磁性元件C12。合成磁性元件的鐵芯參數(shù)與原單個鐵芯的磁性參數(shù)一致,即有效磁導率,磁飽和強度等參數(shù)相同,而幾何參數(shù)中,合成鐵芯C12截面面積為單個鐵芯截面面積的2倍,有效磁路長度與單個鐵芯有效磁路長度相同。同時,忽略磁滯損耗及渦流損耗,仍選取三折線模型對合成鐵芯C12進行建模。通過對兩個非線性環(huán)形鐵芯的激磁過程分析并整體建模,可將非線性問題近似簡化為線性問題,從而可以從線性系統(tǒng)的角度對系統(tǒng)模型進行分析。
假設初始狀態(tài)輸出電壓 VO 在 t=0 時刻 VO=VOH 。根據電阻分壓關系可得電路的正反 饋系數(shù) ρ=R1/(R1+R2) ,且運放同相端電壓 V+=ρVOH 。此時運放反相端電壓 V-=V+=ρVOH, 在 0~t1 時刻,對非線性電感 L 進行正向充電,充電電流大小受到電阻分壓及采樣電阻 RS 限制,充電電流從 0 開始增大,最大值為 Im=ρVOH/RS。在 0~t1 期間,鐵芯 C1 工作點 始終在線性區(qū) A,線性區(qū)激磁感抗 ZL 較大, 激磁電流 iex 緩慢增長到正向激磁電流閾值 Ith ,此時鐵芯 C1 工作點開始進入正向飽和區(qū) B。納吉伏研發(fā)的磁通門電流傳感器具有高靈敏度、低噪聲、寬頻響等優(yōu)點。
加拿大學者 N.L.Kuster 、W.J.M.Moore 等,通過在交流比較儀結構基礎上改進,將交流檢測模塊換為基于二次諧波磁調制器結構的直流檢測器,設計相應的倍頻電路及二次諧波解調電路,完成了直流比較儀研制,研制的變比為400:1 的直流比較儀比例精度在滿量程時為1ppm。歐洲核子研究中心(CENR)的 K.Unser,將磁調制器技術與磁積分器技術結合,研制出用于質子同步器系統(tǒng)中粒子流檢測的寬頻電流互感器,該方法擴展了電流測量帶寬,但交直流測量只能單獨進行,交流通道與直流通道相互獨立。近年來,國內在直流測量領域研究頗多的是華中科技大學和中國計量科學研究院,中國計量科學研究院的郭來祥對磁調制器理論研究頗深,通過應用圖解法對三折線模型下的二次諧波式磁調制器進行了系統(tǒng)的研究,在多種激磁方法的比較中發(fā)現(xiàn)恒流方波激磁與恒壓方波激磁效果比較好,磁調制器靈敏度比較好,并對磁調制器靈敏度進行定量計算,對磁調制器基礎理論研究的完善做出巨大貢獻。這種復雜電流波形可能包含直流、低頻以及高頻交流。無錫板載式電流傳感器定制
抗電磁干擾:由于磁通門傳感器是通過測量磁通量來間接測量電流的,因此它可以抵抗電磁干擾的影響。遼寧光伏逆變器電流傳感器哪家便宜
(b)根據式(2-33)選取低磁飽和強度BS,降低鐵芯C1截面面積或增大激磁繞組匝數(shù)N1,可有效降低鐵芯C1激磁飽和電流閾值Ith,以便于滿足假設1、3中Ith<<IC。(c)可增大激磁電壓峰值Vout或降低采樣電阻Rs的阻值,以提高鐵芯回路穩(wěn)態(tài)充電電流IC,便于滿足假設1、3中Ith<<IC。(4)穩(wěn)定性由式(2-34),(2-39)可知,激磁電流iex平均值與一次電流Ip之間的線性關系,且這種線性關系只是與一次繞組匝數(shù)Np及激磁繞組匝數(shù)N1有關。但是激磁電流信號較小,因此實際電路中取采樣電阻RS上的電壓信號作為終檢測信號。采樣電阻RS上一個周波內平均電壓Vav滿足:遼寧光伏逆變器電流傳感器哪家便宜