磁通門探頭的磁通變化由激勵(lì)電流以及初級(jí)被測(cè)電流的共同變化得出,引入了閉環(huán)結(jié)構(gòu),由于被測(cè)初級(jí)電流上的存在引起電感值變化,應(yīng)用閉環(huán)原理進(jìn)行檢測(cè)以及補(bǔ)償,補(bǔ)償電流Zs輸入到傳感器的次級(jí)線圈中,使得開口處場(chǎng)強(qiáng)為0,電感返回至一個(gè)參考值。初級(jí)電流和次級(jí)電流的關(guān)系就會(huì)由匝數(shù)比很明確的給出來。無錫納吉伏提出了一種緊湊式結(jié)構(gòu)的磁通門傳感器,該結(jié)構(gòu)減少了一個(gè)磁芯, 應(yīng)用套環(huán)式雙磁芯,內(nèi)部環(huán)形磁芯及纏繞在其上的反饋以及激勵(lì)線圈與初級(jí)線圈應(yīng)用積分反饋式磁通門電流傳感器測(cè)量方式。外部環(huán)繞著反饋線圈的環(huán)形磁芯與初級(jí)線圈構(gòu)成電流互感器用以測(cè)量高頻交流電。這一結(jié)構(gòu)的提出進(jìn)一步減小了測(cè)量探頭的體積及功耗。但是卻是以付出精確度為代價(jià)的,因?yàn)樘篆h(huán)式結(jié)構(gòu)外部磁芯通過的磁場(chǎng)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于通過內(nèi)部磁環(huán)的,這樣會(huì)影響電流互感器的測(cè)量精度;另外,單磁環(huán)無法解決磁通門原理中的變壓器效應(yīng)帶來的影響。這種誤差可能由多種因素引起,包括但不限于:溫度變化、電氣噪聲、機(jī)械磨損以及制造過程中的不準(zhǔn)確性。常州內(nèi)阻測(cè)試儀電流傳感器價(jià)錢
電流傳感器是一種設(shè)備,它能夠?qū)㈦娏餍盘?hào)轉(zhuǎn)換為另一個(gè)可分析信號(hào),這種設(shè)備在電力系統(tǒng)和電子設(shè)備中對(duì)電流的準(zhǔn)確測(cè)量非常有用。市場(chǎng)上有許多不同類型的電流傳感器,以滿足不同測(cè)量技術(shù)和初級(jí)電流的不同波形、脈沖類型、隔離和電流強(qiáng)度等因素的需求。 一種常見的電流傳感器是分流器。分流器本質(zhì)上是一個(gè)具有已知電阻值的電阻器。當(dāng)電流通過分流器時(shí),會(huì)產(chǎn)生一個(gè)與該電流成正比的電壓信號(hào)。這個(gè)原理是基于歐姆定律(V=R×I)。通過這種方式,我們可以準(zhǔn)確地測(cè)量交流和直流電流。 另一種常用的電流傳感器是霍爾效應(yīng)電流傳感器。這種傳感器利用磁場(chǎng)來測(cè)量電流。為霍爾探頭提供電源會(huì)在垂直于表面的方向上施加磁場(chǎng),并產(chǎn)生與磁場(chǎng)強(qiáng)度成比例的電壓。然后可以使用安培定律來計(jì)算流過導(dǎo)體的電流量。這種傳感器對(duì)于高頻率、大電流以及具有挑戰(zhàn)性環(huán)境的測(cè)量特別有效。 在選擇使用電流傳感器時(shí),需要考慮待測(cè)電流的特性、測(cè)量精度、環(huán)境條件以及設(shè)備的限制等因素。這些因素將決定哪種類型的電流傳感器適合您的應(yīng)用需求。西安高線性度電流傳感器盡管分流器被設(shè)計(jì)為按照精確的比例分配電流,但實(shí)際應(yīng)用中可能會(huì)存在一定的誤差。
時(shí)間差型磁通門(Residence Time Difference Fluxgate RTD)原理的獲得來源于實(shí)驗(yàn):磁通門調(diào)峰法。調(diào)峰法實(shí)驗(yàn)的具體過程如下:被測(cè)磁場(chǎng)通過磁通門軸向分量,這時(shí)磁通門信號(hào)的輸出便會(huì)發(fā)生一定的偏移。記錄下磁通門輸出信號(hào)在這一時(shí)刻的偏移位置,然后再將被測(cè)磁場(chǎng)移除。將通電線圈放置在與被測(cè)磁場(chǎng)相同的磁通門軸向方向上,從零增大通電線圈電流幅值直到使磁通門信號(hào)的輸出重新移動(dòng)到剛才記錄的位置。通過通電電流的大小以及磁芯上線圈匝數(shù),被測(cè)磁場(chǎng)的大小便可以計(jì)算出來。但是由于當(dāng)時(shí)的頻率計(jì)值等數(shù)字化器件的發(fā)展程度不高,因此磁通門調(diào)峰法實(shí)驗(yàn)只是作為一個(gè)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象來研究而未做更深入的探討。
當(dāng)測(cè)量交直流電流時(shí),環(huán)形鐵芯C1處于正向激磁狀態(tài),在采樣電阻RS1上將產(chǎn)生正比于一次交直流電流的有用低頻信號(hào)VL1,包括直流分量信號(hào)Vdc及工頻交流信號(hào)Vfac,同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生高頻無用交流分量VH1。由于環(huán)形鐵芯C2激磁狀態(tài)與鐵芯C1完全相反,因此在采樣電阻RS2上可以檢測(cè)到反向的低頻信號(hào)VL2及反向的無用交流分量VH2。對(duì)于環(huán)形鐵芯C2而言,其與環(huán)形鐵芯C1反相端支路對(duì)稱,而缺少正向端電路部分,因此環(huán)形鐵芯C2在振蕩過程中激磁電流的平均電流與一次側(cè)交直流電流線性關(guān)系較差,低頻信號(hào)VL2為無用低頻信號(hào)。根據(jù)上述分析,可以得到合成信號(hào)VR12表達(dá)式如下:VR12=VR+VR=VL1+(VH1+VH2)(3-11)它在高速電流測(cè)量、電力電子變換器監(jiān)測(cè)、電機(jī)控制、電磁兼容性測(cè)試等領(lǐng)域有著很多的應(yīng)用前景。
由以上不同傳感器技術(shù)路線差異的分析可得出,由于容易受溫度和外界磁場(chǎng)的影響,霍爾效應(yīng)傳感器和GMR傳感器不能在高溫環(huán)境中使用;電流互感器和Rogowski線圈由于工作原理的限制,不能用于直流測(cè)量。分流電阻器提供了一種簡(jiǎn)單和廉價(jià)的適用于交直流電流測(cè)量的解決 案,但不是電氣隔離的,并且對(duì)溫度的變化和電磁干擾很敏感。而磁通門電流傳感器不存在以上所述局限,其不僅可以用于交直流電流的測(cè)量,也可以應(yīng)用在高溫場(chǎng)合中,還具有電氣隔離的優(yōu)點(diǎn),因此磁通門傳感器以其突出的優(yōu)點(diǎn)和簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)得到了 ***的研究和應(yīng)用。電流傳感器探頭是由磁芯、被測(cè)繞組和激勵(lì)繞組組成。湖州LEM電流傳感器現(xiàn)貨
單棒型磁通門傳感器的感應(yīng)繞組與激勵(lì)繞組為同一組繞組,其被測(cè)磁場(chǎng)與激勵(lì)磁場(chǎng)的方向平行。常州內(nèi)阻測(cè)試儀電流傳感器價(jià)錢
無錫納吉伏公司總結(jié)了直流分量對(duì)交流測(cè)量影響的相關(guān)研究現(xiàn)狀,說明了一二次融合背景下交直流電流測(cè)量的必要性;通過對(duì)電流比較儀的發(fā)展回顧,對(duì)現(xiàn)有磁調(diào)制原理的交直流電流測(cè)量方法進(jìn)行總結(jié),分析了交直流測(cè)量方法的關(guān)鍵技術(shù)及其制約瓶頸,為交直流電流傳感器的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供思路。對(duì)自激振蕩磁通門傳感器技術(shù)進(jìn)行深入研究,闡明其電流測(cè)量基本原理和交直流電流測(cè)量的適應(yīng)性;探究自激振蕩磁通門傳感器磁參數(shù)和幾何參數(shù)與傳感器線性度7和靈敏度之間的定量關(guān)系,為自激振蕩磁通門傳感器的鐵芯選擇、繞組設(shè)計(jì)及硬件電路初步設(shè)計(jì)奠定理論基礎(chǔ)。常州內(nèi)阻測(cè)試儀電流傳感器價(jià)錢