實(shí)際電源系統(tǒng)中有些電流的形式比較復(fù)雜,由于電源系統(tǒng)中的負(fù)載特性的變化,可能會(huì)引起電流的波形的變化。復(fù)雜電流波形可以看成多個(gè)不同頻率的電流疊加而成的。常見的復(fù)雜電流有交流電流疊加一個(gè)脈動(dòng)的直流電流、直流電流疊加脈沖電流和電源中的負(fù)載電流等。復(fù)雜的電流波形可以經(jīng)過傅里葉分解,對(duì)各個(gè)頻率的分量進(jìn)行的分別測(cè)量。進(jìn)行疊加的各個(gè)分量具有不同的頻率,電流形式上為復(fù)雜波形,也就是說電流具有較寬的頻帶。為了精確測(cè)量具有寬頻帶的電流,就需要設(shè)計(jì)寬頻帶的電流傳感器。通過持續(xù)振蕩的激勵(lì)磁場(chǎng),磁通門傳感器有效地降低了被測(cè)導(dǎo)體中的磁滯效應(yīng)。珠海電流傳感器廠家直銷
觀察式(2-25)、(2-26),為了避免復(fù)雜運(yùn)算,需要對(duì)ln運(yùn)算進(jìn)行化簡(jiǎn)。根據(jù)洛必達(dá)法則,假設(shè)Im<<IC,則有2Im/(IC-Im)→0,可對(duì)兩式前半部分進(jìn)行化簡(jiǎn);假設(shè)Ith<<IC,βIp1<<IC,則有2Ith/(IC-Ith-βIp1)→0、2Ith/(IC-Ith+βIp1)→0,可對(duì)兩式后半部分進(jìn)行化簡(jiǎn),化簡(jiǎn)結(jié)果如下:TP~τ12Im+(τ2-τ1)2IthIC-ImIC-Ith-βIp1TN~τ12Im+(τ2-τ1)2IthIC-ImIC-Ith+βIp1由化簡(jiǎn)后Tp、TN表達(dá)式可進(jìn)一步計(jì)算得到:ΔT=T-T=4βIp1Ith(τ2-τ1)PN(IC-Ith-βIp1)(IC-Ith+βIp1)T=TP+TN=4Ith(IC-Ith)(τ2-τ1)+4Imτ1(IC-Ith-βIp1)(IC-Ith+βIp1)IC-Im鎮(zhèn)江儲(chǔ)能電池測(cè)試電流傳感器哪家便宜羅氏線圈傳感器是一種基于電磁感應(yīng)原理的電流測(cè)量裝置,它由一個(gè)線圈和一個(gè)磁芯組成。
實(shí)際自激振蕩磁通門傳感器基于 RL自激振蕩電路完成對(duì)被測(cè)電流信號(hào)的磁調(diào)制過 程,其中使用比較器電路正反饋模式配合非線性電感完成自激振蕩過程。 C1 為高磁導(dǎo)率、低磁飽和強(qiáng)度的非線性鐵磁材料,其上均勻 繞制匝數(shù)為 N1 的激磁繞組 W1,共同構(gòu)成重要器件非線性電感 L,其繞線電阻為 RC 。分 壓電阻 R1 、R2 用于設(shè)置比較器正向閾值比較電壓 V+和反向閾值比較電壓 V- 。采樣電阻 RS 用于激磁電流信號(hào) iex 采樣。同時(shí)在 RL 自激振蕩電路輸出端并聯(lián)反向串聯(lián)的穩(wěn)壓二 極管 DZ1 與 DZ2 完成激勵(lì)電壓峰值 Vex 的設(shè)置。WP 為一次繞組,其上一次電流大小為 IP。
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(jì)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(duì)鐵磁材料參數(shù)及各個(gè)電路參數(shù)設(shè)計(jì)進(jìn)行探討。作為電流傳感器,本節(jié)主要關(guān)注其檢測(cè)帶寬、量程、線性度、靈敏度及穩(wěn)定度五個(gè)方面的特性并對(duì)其進(jìn)行探究。(1)檢測(cè)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(cè)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(cè)帶寬WIP<fex/2。理論上激磁電壓頻率越大,檢測(cè)帶寬越大,對(duì)低頻信號(hào)測(cè)量越準(zhǔn)確。為了減小零點(diǎn)漂移,可以采取以下措施:選擇具有低零點(diǎn)漂移的霍爾電流傳感器。
加拿大學(xué)者 N.L.Kuster 、W.J.M.Moore 等,通過在交流比較儀結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上改進(jìn),將交流檢測(cè)模塊換為基于二次諧波磁調(diào)制器結(jié)構(gòu)的直流檢測(cè)器,設(shè)計(jì)相應(yīng)的倍頻電路及二次諧波解調(diào)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(shí)為1ppm。歐洲核子研究中心(CENR)的 K.Unser,將磁調(diào)制器技術(shù)與磁積分器技術(shù)結(jié)合,研制出用于質(zhì)子同步器系統(tǒng)中粒子流檢測(cè)的寬頻電流互感器,該方法擴(kuò)展了電流測(cè)量帶寬,但交直流測(cè)量只能單獨(dú)進(jìn)行,交流通道與直流通道相互獨(dú)立。近年來,國(guó)內(nèi)在直流測(cè)量領(lǐng)域研究頗多的是華中科技大學(xué)和中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院,中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院的郭來祥對(duì)磁調(diào)制器理論研究頗深,通過應(yīng)用圖解法對(duì)三折線模型下的二次諧波式磁調(diào)制器進(jìn)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(diào)制器靈敏度比較好,并對(duì)磁調(diào)制器靈敏度進(jìn)行定量計(jì)算,對(duì)磁調(diào)制器基礎(chǔ)理論研究的完善做出巨大貢獻(xiàn)。在高速電力電子變換器、電機(jī)控制、電磁兼容性測(cè)試等領(lǐng)域,需要測(cè)量和監(jiān)控高頻電流。珠海電流傳感器廠家直銷
用超導(dǎo) 材料制成的,在超導(dǎo)狀態(tài)下檢測(cè)外磁場(chǎng)變化的一種新型磁測(cè)裝置,SQUID磁敏傳感器。珠海電流傳感器廠家直銷
霍爾(Hall)電流傳感器可以檢測(cè)很大的電流,精度可以達(dá)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(shí)霍爾元件容易受到外界磁場(chǎng)的干擾,造成測(cè)量誤差。所以霍爾傳感器不適用于溫度高,電磁環(huán)境復(fù)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(cè)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(shí)現(xiàn)數(shù)字化等諸多優(yōu)點(diǎn),應(yīng)用場(chǎng)景很多。羅氏線圈一開始用于磁場(chǎng)測(cè)量,近年來多應(yīng)用于高電壓系統(tǒng)及大脈沖電流中的檢測(cè)。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(chǔ)上得到了很大的提高。電流互感器(currenttransformer,CT)依據(jù)電磁感應(yīng)原理測(cè)量電流,它非常多的應(yīng)用于電力系統(tǒng)的電流檢測(cè)中,并且也是電力系統(tǒng)中繼電保護(hù)系統(tǒng)的重要組成部分。但是電磁感應(yīng)原理只能用于交流電流的測(cè)量,同時(shí)由于存在磁芯,所以在設(shè)計(jì)中需要考慮磁性的飽和問題,磁芯的存在還導(dǎo)致了互感器的體積較大,造價(jià)昂貴。珠海電流傳感器廠家直銷