電壓傳感器是一種用于測量電壓信號的設(shè)備,具有以下特點:高精度:電壓傳感器能夠提供高精度的電壓測量結(jié)果,通常具有較小的測量誤差。寬測量范圍:電壓傳感器可以適應(yīng)不同電壓范圍的測量需求,從幾毫伏到幾千伏都可以進(jìn)行測量??焖夙憫?yīng):電壓傳感器能夠快速響應(yīng)電壓信號的變化,提供實時的測量結(jié)果。高穩(wěn)定性:電壓傳感器通常具有較高的穩(wěn)定性,能夠在長時間使用中保持較為一致的測量性能。低功耗:電壓傳感器通常采用低功耗設(shè)計,能夠在長時間使用中降低能耗。結(jié)合自激振蕩磁通門技術(shù)和電流比較儀結(jié)構(gòu),研制出三鐵芯三繞組的閉環(huán)零磁通交直流電流傳感器?;葜萘W蛹铀倨麟娏鱾鞲衅靼咐梢杂^察到基于鐵芯C1磁化曲線的對稱性及激磁方波電壓的...
當(dāng)閉環(huán)零磁通交直流電流測量系統(tǒng)正常運(yùn)行時, 環(huán)形鐵芯 C1 由比較放大器 U1 進(jìn)行方波激磁,而環(huán)形鐵芯 C2 通過反相放大器 U2 進(jìn)行方波激磁。反 相放大器 U2 為反相單比例放大器,因此環(huán)形鐵芯 C1 與環(huán)形鐵芯 C2 激磁電流幅值相同 而相位完全相反, 因此環(huán)形鐵芯 C1 與環(huán)形鐵芯 C2 工作在完全相反的激磁狀態(tài)。 同時當(dāng) 一次繞組中電流與反饋繞組電流磁勢不平衡時,將在電流檢測模塊的采樣電阻 RS1 上檢 測出與一二次磁勢之差成正比的交直流采樣電壓信號 VRS1 ,VRS1 中直流分量大小與一二 次直流磁勢之差成正比, VRS1 中交流分量大小與一二次交流磁勢之差成正比, 而方向與 ...
在t1≤t≤t2期間,電路初始條件iex(t1)仍滿足式(2-7),且此時鐵芯C1工作在線性區(qū)A,激磁電感為L,鐵芯C1回路電壓滿足:vex=VOH=Vout。此時回路電壓方程為:Vout=iex(t)*Rsum+L根據(jù)式(2-7)、(2-9),可得t1≤t≤t2內(nèi),激磁電流iex表達(dá)式為:t-t1iex(t)=IC(1-eτ1)-(Ith-βIp1)eτ2(2-9)(2-10)此階段激磁電感由l變?yōu)長,因此鐵芯C1回路放放電時間常數(shù)τ2滿足τ2=L/Rsum。在t2時刻,鐵芯C1激磁電流iex達(dá)到正向飽和閾值電流I+th1,其滿足I+th1=I+th+βIp1,可得t2時刻激磁電流終值iex...
電壓傳感器是一種用于測量電壓信號的設(shè)備,具有以下特點:高精度:電壓傳感器能夠提供高精度的電壓測量結(jié)果,通常具有較小的測量誤差。寬測量范圍:電壓傳感器可以適應(yīng)不同電壓范圍的測量需求,從幾毫伏到幾千伏都可以進(jìn)行測量。快速響應(yīng):電壓傳感器能夠快速響應(yīng)電壓信號的變化,提供實時的測量結(jié)果。高穩(wěn)定性:電壓傳感器通常具有較高的穩(wěn)定性,能夠在長時間使用中保持較為一致的測量性能。低功耗:電壓傳感器通常采用低功耗設(shè)計,能夠在長時間使用中降低能耗。在科學(xué)研究領(lǐng)域,電流測量對于探索物質(zhì)的電子行為、研究化學(xué)反應(yīng)和生物過程等方面具有重要意義。新能源電流傳感器報價當(dāng)激磁電壓頻率遠(yuǎn)大于被測工頻交流電流頻率即fex>>f 時,...
假設(shè)初始狀態(tài)輸出電壓 VO 在 t=0 時刻 VO=VOH 。根據(jù)電阻分壓關(guān)系可得電路的正反 饋系數(shù) ρ=R1/(R1+R2) ,且運(yùn)放同相端電壓 V+=ρVOH 。此時運(yùn)放反相端電壓 V-=V+=ρVOH, 在 0~t1 時刻,對非線性電感 L 進(jìn)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(jìn)入正向飽和區(qū) B。交流比較儀和直流比較儀均不適宜直接用于交直...
根據(jù)初始條件iex(t1)及終止條件iex(t2)可以求得時間間隔t2-t1為:t2-t1=τ2ln(2-12)在t2≤t≤t3期間,電路初始條件iex(t2)仍滿足式(2-11),且此時鐵芯C1工作由線性區(qū)A轉(zhuǎn)入正向飽和區(qū)B,激磁電感減小為l,鐵芯C1回路電壓滿足,vex=VOH=Vout。此時回路電壓方程為:Vout=iex(t)*Rsum+l(2-13)在形式上式(2-13)與式(2-5)一致,因為此時鐵芯均進(jìn)入飽和區(qū)工作。兩者所討論的激磁振蕩時刻不同,即一階線性微分方程的初始條件和終止條件均不相同。由初始條件式(2-11)與一階線性微分方程(2-13)可得t2≤t≤t3期間,激磁電流i...
t7時刻起鐵芯C1工作點回移至線性區(qū)A,非線性電感L仍繼續(xù)充電,此時激磁感抗ZL較大,激磁電流iex緩慢由I-th繼續(xù)增大,直至在t8時刻增大為0。t5~t8期間,構(gòu)成了激磁電流iex的負(fù)半周波TN。至此0~t8期間構(gòu)成了RL自激振蕩電路一個完整的周波,通過上述分析可知,在一個完整的振蕩周期內(nèi),激磁鐵芯C1工作點在線性區(qū)A、正向飽和區(qū)B及負(fù)向飽和區(qū)C之間,由A→B→A→C→A來回振蕩。就物理本質(zhì)而言,磁通門傳感器正是利用磁性材料非線性的特點,完成了自激振蕩的起振過程[16]。這同時也表明,在使用自激振蕩磁通門傳感器時,需要滿足正負(fù)大充電電流Im大于鐵芯C1激磁電流閾值Ith的約束條件,即自激振...
無錫納吉伏公司結(jié)合自激振蕩磁通門技術(shù)與傳統(tǒng)電流比較儀結(jié)構(gòu),設(shè)計了新型交直流電流傳感器。通過分析新型交直流傳感器的誤差來源,對傳統(tǒng)單鐵芯自激振蕩磁通門傳感器進(jìn)行改進(jìn),提出了雙鐵芯結(jié)構(gòu)自激振蕩磁通門傳感器,同時對解調(diào)電路進(jìn)行了優(yōu)化。并建立了新型交直流電流傳感器穩(wěn)態(tài)誤差模型,為優(yōu)化設(shè)計參數(shù)以減小交直流比例誤差提供理論依據(jù)。依據(jù)上述研究,通過鐵芯選型、繞組設(shè)計、零磁通交直流檢測器電路、誤差控制電路、電流反饋電路和電磁屏蔽設(shè)計,研制了一臺500A雙鐵芯三繞組低成本交直流電流傳感器樣機(jī)。當(dāng)無被測電流時,激勵磁場周期性作用于磁芯上,磁芯的狀態(tài)將周期性地雙穩(wěn)態(tài)勢能函數(shù)的這兩個穩(wěn)態(tài)點之間。寧波新能源汽車電流傳感...
不同于傳統(tǒng)電流比較儀的是,新型交直流電流傳感器改進(jìn)了鐵芯結(jié)構(gòu)及信號解調(diào)電 路, 增加了環(huán)形鐵芯 C2 及對其進(jìn)行激磁的是反向放大器 U2,其與環(huán)形鐵芯 C1 及采樣電 阻 RS1 構(gòu)成反向激磁的自激振蕩磁通門傳感器,其作用是用于抵消激磁電壓在其他繞組 中產(chǎn)生的電磁感應(yīng)紋波電流,低通濾波器 LPF 及高通濾波器 HPF 的配合使用將對采樣 信號的解調(diào)進(jìn)行優(yōu)化。設(shè)計的新型交直流電流傳感器為閉環(huán)零磁通交直流電流測量系統(tǒng)。其中交直流 電流不平衡磁勢檢測由零磁通交直流檢測器測量, 交流及直流不平衡磁勢均在同一通道 完成信號解調(diào)及信號處理。從區(qū)域看,2022年廣東省儲能行業(yè)融資數(shù)量67筆,融資金額135億...
假設(shè)1:Im<
同理,雙鐵芯結(jié)構(gòu)下,由于反饋繞組同時均勻繞制在兩環(huán)形鐵芯C1及C2上,可以對鐵芯C1,C2列寫磁勢方程可以得到:C1:NPIP+NFIF+N1Iex1=0C2:NPIP+NFIF+N2Iex2=0(3-5)(3-6)單獨看式(3-4),與其式(3-5)及式(3-6),其結(jié)構(gòu)相同,即單個鐵芯在閉環(huán)電流測量時,其磁勢方程一致,主要是因為鐵芯的磁勢方程與鐵芯上所纏繞的繞組及其通過的電流有關(guān),但值得注意的是,通過觀察式(3-4)至式(3-6),對于兩種測量方案而言,單個鐵芯均無法完成一次電流磁勢NPIP與反饋電流磁勢NFIF相平衡,在單個鐵芯上總是存在激磁電流磁勢,這與傳統(tǒng)電流互感器一致,激磁電流就是...
假設(shè)初始狀態(tài)輸出電壓 VO 在 t=0 時刻 VO=VOH 。根據(jù)電阻分壓關(guān)系可得電路的正反 饋系數(shù) ρ=R1/(R1+R2) ,且運(yùn)放同相端電壓 V+=ρVOH 。此時運(yùn)放反相端電壓 V-=V+=ρVOH, 在 0~t1 時刻,對非線性電感 L 進(jìn)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(jìn)入正向飽和區(qū) B。這種滯后現(xiàn)象會導(dǎo)致鐵磁性材料中的磁場難以迅...
根據(jù)自激振蕩磁通門原理可知,通過在一個周波內(nèi)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(guān)的電壓 信號。但由于式(2-23)復(fù)雜, 積分計算方法數(shù)據(jù)量龐大。同時根據(jù)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(nèi)正半周波與負(fù)半周波將會發(fā)生滯后或超前的現(xiàn)象, 從激磁電壓周期變化觀點來看, 當(dāng) Ip=0 時, 采樣電壓 VRs 一 個周波內(nèi)正向周波時間等于負(fù)向周波時間,即 TP=TN ;當(dāng) Ip>0 時,采樣電壓 VRs 一個周 波內(nèi)正向周波時間小于負(fù)向周波時間,即 TP
校準(zhǔn)和校驗:定期對電壓傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)和校驗,以確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。防雷保護(hù):在雷電活動頻繁的地區(qū),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆览状胧?,如安裝避雷器或使用防雷設(shè)備,以保護(hù)電壓傳感器免受雷擊損壞。溫度補(bǔ)償:某些電壓傳感器的性能可能會受到溫度的影響,因此在使用時要注意溫度補(bǔ)償,以確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性??傊?,正確選擇、安裝和使用電壓傳感器,遵循相關(guān)的操作指南和安全規(guī)范,可以確保傳感器的性能和可靠性,并保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。從地域分布看,廣東、江蘇產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯,2022年新成立的儲能相關(guān)企業(yè)分別為4044、3225家,居全國前列。蘇州高穩(wěn)定性電流傳感器服務(wù)電話高頻電力電子裝置無論是應(yīng)用于工業(yè)礦產(chǎn)中的電動...
此時通過設(shè)計合適的磁參數(shù)及電路參數(shù),滿足激磁繞組W1匝數(shù)N1與激磁繞組W2匝數(shù)N2相同,繞線材料一致,且激磁電壓反相以保證激磁電流iex2幅值與激磁電流iex1一致而方向相反,即滿足:N2=N1I=Iex2ex1將式(3-8)、(3-9)帶入式(3-7)可得:NPIP+NFIF=0(3-8)(3-9)(3-10)根據(jù)式(3-10)可知,對于雙鐵芯式自激振蕩磁通門傳感器而言,在整體上可以達(dá)到零磁通的鐵芯工作狀態(tài),從而消除了單鐵芯式結(jié)構(gòu)激磁繞組由于電磁感應(yīng)原理對測量結(jié)果帶來的影響,使得本文設(shè)計的交直流電流傳感器達(dá)到更高的電流檢測精度。溫度變化和電氣噪聲可能是影響分流器精度的主要因素。濟(jì)南漏電保護(hù)電...
可以觀察到基于鐵芯C1磁化曲線的對稱性及激磁方波電壓的對稱性,激磁電流波形正向峰值與反向峰值電流滿足I+m=-I-m=Im=ρVOH/RS,且鐵芯C1工作點在線性區(qū)與飽和區(qū)之間周期性變化,因此當(dāng)自激振蕩磁通門傳感器一次測量電流為0時,激磁電流iex在單個周期內(nèi)正負(fù)半波波形中心對稱,即在單個周期內(nèi)激磁電流iex平均值為0,對于信號采樣而言,即在RS上的采樣電壓信號滿足采樣電壓VRS平均值為0。接下來對一次電流為正向及反向直流時的自激振蕩磁通門傳感器振蕩過程進(jìn)行分析。當(dāng)IP>0時,激磁電壓波形Vex及激磁電流iex波形如圖2-4中藍(lán)色曲線所示,圖中紅色曲線為IP=0時激磁電流波形。鋰電儲能產(chǎn)業(yè)鏈供...
精確的電流檢測是保證電源性能及其安全可靠運(yùn)行的必要條件。目前多種電流檢測的方法并存,一般可以分為隔離式和非隔離式兩種。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),磁通門傳感器(Fluxgate current sensor),巨磁阻傳感器(GMR current sensor)等。分流器適用于各種電流的測量,但是在大電流作用下發(fā)熱嚴(yán)重,導(dǎo)致測量誤差,若要滿足測量精度,分流器的體積和成本就會增大,因此分流器多應(yīng)用于允許誤差范圍較大的場合。梯次利用下游應(yīng)用場...
精確的電流檢測是保證電源性能及其安全可靠運(yùn)行的必要條件。目前多種電流檢測的方法并存,一般可以分為隔離式和非隔離式兩種。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),磁通門傳感器(Fluxgate current sensor),巨磁阻傳感器(GMR current sensor)等。分流器適用于各種電流的測量,但是在大電流作用下發(fā)熱嚴(yán)重,導(dǎo)致測量誤差,若要滿足測量精度,分流器的體積和成本就會增大,因此分流器多應(yīng)用于允許誤差范圍較大的場合。近年來,又出現(xiàn)一種...
易于安裝和使用:電壓傳感器通常具有簡單的安裝和使用方式,可以方便地與其他設(shè)備進(jìn)行連接和集成,提供便捷的電壓測量功能。多種輸出接口:電壓傳感器通常提供多種輸出接口,如模擬輸出、數(shù)字輸出、通信接口等,能夠滿足不同系統(tǒng)和設(shè)備的接口需求??删幊绦裕阂恍└呒夒妷簜鞲衅骶哂锌删幊坦δ?,可以根據(jù)實際需求進(jìn)行參數(shù)配置和調(diào)整,提供更加靈活和定制化的電壓測量解決方案。耐用性:電壓傳感器通常采用高質(zhì)量的材料和工藝制造,具有較高的耐用性和抗干擾能力,能夠在惡劣的工作環(huán)境下長時間穩(wěn)定運(yùn)行??偨Y(jié)起來,電壓傳感器具有高精度、寬測量范圍、快速響應(yīng)、寬工作溫度范圍、低功耗、高線性度、良好的穩(wěn)定性、安全可靠、易于安裝和使用、多種...
通過對自激振蕩磁通門傳感器的起振原理及正反向直流測量時激磁電流變化過程進(jìn)行詳細(xì)的分析,自激振蕩磁通門電路測量時具有如下特點:(1)自激振蕩磁通門起振時需要滿足大充電電流Im大于鐵芯C1激磁電流閾值Ith,即滿足Im>Ith。(2)鐵芯C1工作在正負(fù)交替飽和的周期性狀態(tài)。(3)當(dāng)Ip=0時,采樣電壓VRs一個周波內(nèi)平均值為0;當(dāng)Ip>0時,采樣電壓VRs一個周波內(nèi)平均值為負(fù);當(dāng)Ip<0時,采樣電壓VRs一個周波內(nèi)平均值為正;由上述分析可知,采樣電壓的平均值大小反映了一次電流的量值大小和方向。接下來本文將對自激振蕩磁通門的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行詳細(xì)的推導(dǎo),探究采樣電壓大小與一次電流的定量關(guān)系,探究交直流情況...
無錫納吉伏公司利用比例直流疊加法模擬一次交直流電流,設(shè)計了新型交直流電流傳感器計量 性能測試方案。對所設(shè)計的新型交直流電流傳感器進(jìn)行了交流電流計量性能、直流電流 計量性能以及交直流同時測量時交直流計量性能試驗, 試驗結(jié)果表明, 所研制新型交直 流電流傳感器交直流測量誤差均小于 0.05 級電流互感器誤差限值,說明新型交直流電 流傳感器結(jié)構(gòu)及理論正確。其成本低、 簡單結(jié)構(gòu),與同類產(chǎn)品相比具有更高的性價比。 同時所研制的新型交直流電流傳感器方案交流測量與直流測量互不干擾, 可應(yīng)用于交流 測量領(lǐng)域, 直流測量領(lǐng)域, 交直流同時測量領(lǐng)域及抗直流互感器及較低精度交直流電流 傳感器檢定及校驗領(lǐng)域。隨著技...
由自激振蕩磁通門傳感器交直流適應(yīng)性分析可知,設(shè)計性能優(yōu)異的自激振蕩磁通門傳感器,在激磁頻率方面有所要求,本節(jié)將對鐵磁材料參數(shù)及各個電路參數(shù)設(shè)計進(jìn)行探討。作為電流傳感器,本節(jié)主要關(guān)注其檢測帶寬、量程、線性度、靈敏度及穩(wěn)定度五個方面的特性并對其進(jìn)行探究。(1)檢測帶寬WIP根據(jù)自激振蕩磁通門傳感器數(shù)學(xué)模型分析,其檢測交流頻率受到激磁電壓頻率fex限制,自激振蕩磁通門傳感器檢測帶寬WIP
可以觀察到基于鐵芯C1磁化曲線的對稱性及激磁方波電壓的對稱性,激磁電流波形正向峰值與反向峰值電流滿足I+m=-I-m=Im=ρVOH/RS,且鐵芯C1工作點在線性區(qū)與飽和區(qū)之間周期性變化,因此當(dāng)自激振蕩磁通門傳感器一次測量電流為0時,激磁電流iex在單個周期內(nèi)正負(fù)半波波形中心對稱,即在單個周期內(nèi)激磁電流iex平均值為0,對于信號采樣而言,即在RS上的采樣電壓信號滿足采樣電壓VRS平均值為0。接下來對一次電流為正向及反向直流時的自激振蕩磁通門傳感器振蕩過程進(jìn)行分析。當(dāng)IP>0時,激磁電壓波形Vex及激磁電流iex波形如圖2-4中藍(lán)色曲線所示,圖中紅色曲線為IP=0時激磁電流波形。根據(jù)工信部發(fā)布數(shù)...
當(dāng)一二次磁勢平衡時,環(huán)形鐵芯C1及C2磁勢平衡方程滿足:NPIP+NFIF=0(3-1)由式(3-1)可知,當(dāng)系統(tǒng)達(dá)到平衡時,一次電流與反饋電流成比例,比例系數(shù)為NF/NP。即通過測量反饋繞組中的電流幅值大小即可對一次交直流電流幅值進(jìn)行測量,反饋電流的相位與一次電流相位相反。實際新型交直流傳感器通過測量串接在反饋繞組中的終端測量電阻RM上的終端測量電壓信號VRM間接完成反饋電流測量,終端測量電壓信號VRM與一次電流IP滿足:I=IF=NNR(3-2)式(3-2)表明終端測量電壓信號VRM與一次電流IP成比例,其中負(fù)號表示兩者相位相反。同時根據(jù)式(3-2)可得新型交直流電流傳感器的靈敏度SD1為...
傳統(tǒng)磁通門電流傳感器常用偶次諧波檢測法來檢測被測電流值。具體的數(shù)學(xué)模型以及測量均通過在環(huán)形磁芯上環(huán)繞激磁繞組和感應(yīng)繞組來實現(xiàn)。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,感應(yīng)繞組產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢。激勵磁場的瞬時值方向呈周期性變化,磁芯的磁導(dǎo)率隨激勵磁場的改變而變化,但是沒有正負(fù)之分。偶次諧波檢測法是磁通門傳感器檢測方法中比較直白,比較簡單也是比較原始的測量方法,這一方法原理簡單,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),檢測電路復(fù)雜,精度較低,溫漂較大。對于工業(yè)應(yīng)用來說,偶次諧波解調(diào)電路具有復(fù)雜性,同時受到磁材料的工業(yè)性能限制,使用這種傳感器費用較高。,2022年有83.9...
一階低通濾波器及高通濾波器的截止頻率f0為:f0=采樣電阻Rs2后接高通濾波器用于獲取高于50Hz的反向激磁電流中無用高頻分量。將高通濾波器HPF濾波后信號V’Rs2與采樣電阻Rs1上電壓信號疊加后合成電壓信號VR12完成信號解調(diào),VR12中有用低頻信號為直流分量及工頻50Hz交流,故低通濾波器LPF截止頻率應(yīng)大于50Hz,通過參數(shù)設(shè)計,實際LPF的截止頻率設(shè)計為59Hz。設(shè)計HPF的截止頻率為59Hz,以完成對采樣電阻Rs2上的激磁電壓信號的采樣并通過HPF取出其反向無用高頻分量。在科學(xué)研究領(lǐng)域,電流測量對于探索物質(zhì)的電子行為、研究化學(xué)反應(yīng)和生物過程等方面具有重要意義。溫州磁通門電流傳感器磁...
因此測量交直流電流時,需要滿足交流分量 峰值和直流分量恒定值疊加都依然滿足式(2-46),當(dāng)一次電流峰值超過量程則會導(dǎo)致 自激振蕩磁通門工作狀態(tài)發(fā)生紊亂, 非線性誤差增大。同時由式(2-46)可知,擴(kuò)大自激振蕩磁通門傳感器開環(huán)測量線性區(qū)域量程的方法 有:(a)增大激磁繞組匝數(shù) N1 ;(b)增大穩(wěn)態(tài)充電電流 IC;(c)降低鐵芯 C1 飽和閾值電 流 Ith;根據(jù)自激振蕩磁通門原理及其數(shù)學(xué)模型的相關(guān)假設(shè)可知, 為保證鐵芯進(jìn)入飽和區(qū)工 作, 大充電電流 Im 需要大于鐵芯激磁飽和電流閾值 Ith ,即 Im>Ith 。且在滿足一定約束 條件及假設(shè)下,終推導(dǎo)出基于分段線性磁化曲線模型的激磁電流 i...
無錫納吉伏公司根據(jù)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計準(zhǔn)則,進(jìn)行了鐵芯選型并設(shè)計了相應(yīng)電流檢測電路、信號解調(diào)電路、誤差控制電路及電流反饋電路,用雙鐵芯三繞組研制出新型交直流電流傳感器,相比同類產(chǎn)品的三鐵芯四繞組,四鐵芯六繞組等結(jié)構(gòu),成本極大降低,結(jié)構(gòu)也得到簡化。利用比例直流疊加法,提出了新型交直流電流傳感器性能測試方案。進(jìn)行了交流計量性能測試、直流計量性能測試以及交直流計量性能測試,測試結(jié)果表明,其電流測量誤差均小于0.05級電流互感器誤差限值。說明研制的交直流傳感器解決了一二次融合下高精度交直流電流測量問題,且交流測量與直流測量互不干擾,可以單獨作為高精度交流電流傳感器,也可作為高精度直流電流傳感器,同時亦可作為抗...
電源系統(tǒng)中在一些情況下會產(chǎn)生很大的脈沖電流,脈沖電流的存在時間短,但是會對整個電源系統(tǒng)造成極大的損害。此時的電流的 波形的屬于復(fù)雜的電流波形,同時電流波形變化劇烈。無錫納吉伏公司針對這樣的情況,設(shè)計了新型電流傳感器。為了有效的防止脈沖電流對開關(guān)電源系統(tǒng)造成的損害,必須有效快速的檢測脈沖電流。與此同時還需要對開關(guān)電源中正常工作時的交直流電流進(jìn)行精確的測量,以保證對電源系統(tǒng)中的工作狀態(tài)的控制。實際的電源系統(tǒng)中,脈沖電流要比正常工作狀態(tài)下的交直流電流高出許多,甚至相差幾個數(shù)量級,一般的電流傳感器不能既保證對正常狀態(tài)下的交直流的測量精度,同時又可以快速精確的測量突發(fā)的脈沖電流,所以研究可以同時測量脈沖...
導(dǎo)致正半周波自激振蕩過程將不會在原 t5 時刻進(jìn)入飽和區(qū),而是略 有延后,即鐵芯 C1 工作點將滯后進(jìn)入負(fù)向飽和區(qū) C;而在正向飽和區(qū) A 及負(fù)向飽和區(qū) C 中,激磁電流峰值仍然滿足 I+m=-I-m=Im=ρVOH/RS,且非線性電感時間常數(shù)未發(fā)生變化, 因此鐵芯 C1 飽和區(qū)自激振蕩階段, 激磁電流由 I+th1 正向增大至 I+m 的時間間隔增大, 而 激磁電流由 I-th1 負(fù)向增大至 I-m 的時間間隔減小。 由上述分析可知,測量正向直流時鐵 芯工作點的特征為: 鐵芯 C1 工作在正向飽和區(qū) B 的時間大于工作在負(fù)向飽和區(qū) C 的時 間,使激磁電流 iex 波形上出現(xiàn)了正負(fù)半周波...