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無錫霍爾電流傳感器原理

來源: 發(fā)布時間: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、傳輸損耗小等特點,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:激勵磁場持續(xù)振蕩,可等效于消磁磁場,進而使磁滯降低。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)。在實踐中,分流器是具有已知歐姆值的穩(wěn)健電阻器。當電流通過分流器時,產(chǎn)生的電壓與該電流成正比。利用這個原理,對于不太高的電流,我們可以準確地獲得交流和直流電流。使用磁場來測量電流?;魻栃?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)生與磁場強度成比例的電壓。然后可以使用安培定律計算流過導體的電流量。泰州儲能電池測試電流傳感器價格而霍爾效應(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)路定理來進行測量的。羅氏線圈是一個空心的環(huán)形線圈,當被測電流沿軸線通過羅氏線圈中心時,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。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,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,但也存在一些缺點。以下是一些常見的霍爾電流傳感器的缺點: 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,導致測量的不準確性。為了克服這一問題,通常需要進行溫度補償。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,但同時也會受到外部磁場的干擾。如果存在強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,磁鐵的磁場強度來決定信號的通斷。磁通門由一塊磁鐵和一個電路組成,當磁鐵被激勵時,電路中的電流將會流動,使信號通過,而當磁鐵不激勵時,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

用電設(shè)備通過電流傳感器來實現(xiàn)測量、檢測、保護、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磁率磁芯在交變磁場的飽和激勵下,其磁感應(yīng)強度與磁場強度的非線性關(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

標簽: 電流傳感器