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無錫霍爾電流傳感器原理

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-10-17

光纖電流傳感器是一種新型的電流傳感器,它以光纖為傳輸介質(zhì),基于法拉第磁光效應(yīng)來完成對電流的感應(yīng)。法拉第效應(yīng)指的是線偏振光傳播過程中,若加一與其傳播方向平行的磁場,則光的振動方向?qū)l(fā)生偏轉(zhuǎn),且其偏轉(zhuǎn)的角度受磁場強(qiáng)度和光穿介質(zhì)長度成正比?;谶@種原理形成的光纖電流傳感器具有易安裝、抗干擾性強(qiáng)、傳輸損耗小等特點(diǎn),正逐步得到更廣泛的應(yīng)用。在光纖電流傳感器中,被測電流的導(dǎo)線周圍產(chǎn)生磁場,該磁場使環(huán)繞在光纖上的磁光晶體發(fā)生法拉第效應(yīng),即由于磁場變化而引起磁光晶體透過率發(fā)生變化,透過率的變化又直接反映到干涉儀的輸出電壓上,進(jìn)一步反映出被測電流的變化。光纖電流傳感器精度較低,適合特別大的電流測量的場景。磁通門電流傳感器抗干擾能力強(qiáng):激勵磁場持續(xù)振蕩,可等效于消磁磁場,進(jìn)而使磁滯降低。無錫霍爾電流傳感器原理

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電流傳感器是將電流信號轉(zhuǎn)換為另一個(gè)可分析信號的設(shè)備,要測量的信號稱為“初級電流”,而輸出信號稱為“次級電流或電壓”。由于存在不同的測量技術(shù),并且初級電流可能因波形、脈沖類型、隔離和電流強(qiáng)度而異,因此市場提供了多種電流傳感器。根據(jù)“分流器”的工作原理,應(yīng)用歐姆定律(V=R×I)。在實(shí)踐中,分流器是具有已知?dú)W姆值的穩(wěn)健電阻器。當(dāng)電流通過分流器時(shí),產(chǎn)生的電壓與該電流成正比。利用這個(gè)原理,對于不太高的電流,我們可以準(zhǔn)確地獲得交流和直流電流。使用磁場來測量電流。霍爾效應(yīng)電流傳感器可用于克服這些限制。為霍爾探頭供電會施加垂直于表面的磁場并產(chǎn)生與磁場強(qiáng)度成比例的電壓。然后可以使用安培定律計(jì)算流過導(dǎo)體的電流量。泰州儲能電池測試電流傳感器價(jià)格而霍爾效應(yīng)傳感器和羅氏線圈傳感器則適用于中低成本、中低精度的電流測量。

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然而,由于難以精確裝配,且易受周圍工作環(huán)境的影響,它能達(dá)到的比較好精度只有0.5%,不能滿足日益增長的高精度需求。2、羅氏線圈(RogowskiCoil)羅氏線圈是基于法拉第電磁感應(yīng)和安培環(huán)路定理來進(jìn)行測量的。羅氏線圈是一個(gè)空心的環(huán)形線圈,當(dāng)被測電流沿軸線通過羅氏線圈中心時(shí),在環(huán)形繞組所包圍的體積內(nèi)產(chǎn)生相應(yīng)變化的磁場,由于沒有磁芯而具有較高的線性度、較寬的帶寬、較好的電隔離性能以及較輕的重量等優(yōu)點(diǎn)。在線圈內(nèi)感應(yīng)到的電壓與電流的變化率成正比例關(guān)系,適用于瞬態(tài)電流的測量,尤其適用于高頻大電流的測量。然而,在測量瞬態(tài)電流時(shí),線圈的自感和寄生電容構(gòu)成了諧振電路,為了增加諧振頻率會降低匝數(shù),但是匝數(shù)的降低會導(dǎo)致傳感器靈敏度的降低。

霍爾電流傳感器作為一種測量電流的傳感器,雖然具有許多優(yōu)點(diǎn),但也存在一些缺點(diǎn)。以下是一些常見的霍爾電流傳感器的缺點(diǎn): 溫度漂移:霍爾電流傳感器的輸出信號受溫度的影響較大。隨著溫度的變化,霍爾電流傳感器的輸出信號會產(chǎn)生漂移,導(dǎo)致測量的不準(zhǔn)確性。為了克服這一問題,通常需要進(jìn)行溫度補(bǔ)償。靈敏度受限:霍爾電流傳感器的靈敏度相對較低,對于低電流測量時(shí)可能不夠敏感。對于一些需要高精度或低電流測量的應(yīng)用,霍爾電流傳感器可能不是很好的選擇。 線性度有限:霍爾電流傳感器的輸出信號與輸入電流之間的關(guān)系往往不是嚴(yán)格的線性關(guān)系。在一些高精度應(yīng)用中,非線性關(guān)系可能會導(dǎo)致測量誤差。磁場干擾:霍爾電流傳感器的工作原理是基于測量磁場產(chǎn)生的霍爾電壓,但同時(shí)也會受到外部磁場的干擾。如果存在強(qiáng)磁場或者磁場方向不穩(wěn)定的環(huán)境中,可能會影響霍爾電流傳感器的測量準(zhǔn)確性。成本較高:相比其他類型的電流傳感器,如電阻式電流傳感器或電感式電流傳感器,霍爾電流傳感器的成本較高。這可能會限制其在一些成本敏感的應(yīng)用中的使用。平行型磁通門電流傳感器的特征為:被測磁場與激勵磁場方向平行。

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磁通門技術(shù)原理是利用磁鐵的磁場來控制電路中的電流,磁鐵的磁場強(qiáng)度來決定信號的通斷。磁通門由一塊磁鐵和一個(gè)電路組成,當(dāng)磁鐵被激勵時(shí),電路中的電流將會流動,使信號通過,而當(dāng)磁鐵不激勵時(shí),電路中沒有電流,信號就會被阻斷。磁通門不僅能夠控制信號的通斷,還能夠控制電路中的電流大小,從而控制信號的幅度。磁通門是一種磁場測量元件,可用于電流測量中,精度較高。磁通門技術(shù)發(fā)展歷史起始于1928年,在1936年,Aschenbrenner和Goubau稱達(dá)到了0.3nT的分辨率。在第二次世界大戰(zhàn)中,用于探潛的磁通門傳感器有了較大的發(fā)展。用電流傳感器作為電氣設(shè)備絕緣在線檢測系統(tǒng)的采樣單元,已得到應(yīng)用。電流傳感器探頭是由磁芯、被測繞組和激勵繞組組成。福州大量程電流傳感器單價(jià)

用電設(shè)備通過電流傳感器來實(shí)現(xiàn)測量、檢測、保護(hù)、反饋控制等功能。無錫霍爾電流傳感器原理

磁通門傳感器是利用被測磁場中高導(dǎo)磁率磁芯在交變磁場的飽和激勵下,其磁感應(yīng)強(qiáng)度與磁場強(qiáng)度的非線性關(guān)系來測量弱磁場的。這種物理現(xiàn)象對被測環(huán)境磁場來說好像是一道“門”,通過這道“門”,相應(yīng)的磁通量即被調(diào)制,并產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。利用這種現(xiàn)象來測量電流所產(chǎn)生的磁場,從而間接的達(dá)到測量電流的目的?,F(xiàn)有技術(shù)中結(jié)構(gòu)簡單應(yīng)用較非常多的一種方式為單繞組磁通門結(jié)構(gòu)。環(huán)形磁芯上繞有線圈,此繞組即作為激勵繞組又作為測量繞組。所測電流從磁環(huán)中間穿過。無錫霍爾電流傳感器原理

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