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成都電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-01-29

根據(jù)初始條件iex(t1)及終止條件iex(t2)可以求得時(shí)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(shí)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(shí)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?yàn)榇藭r(shí)鐵芯均進(jìn)入飽和區(qū)工作。兩者所討論的激磁振蕩時(shí)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iex表達(dá)式為:t-t2t-t2--iex(t)=IC(1-eτ1)-(-Ith-βIp1)eτ1用于直流電流精密測(cè)量的直流比較儀結(jié)構(gòu)以及交直流精密測(cè)量的交直流電流比較儀結(jié)構(gòu)也是在此基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)。成都電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

成都電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),電流傳感器

磁場(chǎng)的測(cè)量按照被檢測(cè)磁場(chǎng)的強(qiáng)弱可以分為弱磁場(chǎng)、強(qiáng)磁場(chǎng)和甚強(qiáng)磁場(chǎng),每一種強(qiáng)度的磁場(chǎng)測(cè)量方法和手段都所有不同,而弱磁場(chǎng)的測(cè)量水平往往表示著磁場(chǎng)測(cè)量的研究水平。弱磁場(chǎng)的測(cè)量在人們生活中也越來(lái)越重要,在醫(yī)院、在實(shí)驗(yàn)室、在空間飛船等領(lǐng)域越來(lái)越受關(guān)注,弱磁場(chǎng)的測(cè)量水平對(duì)國(guó)家安防建設(shè)、國(guó)家發(fā)展有著重要的意義。隨著科技的發(fā)展測(cè)量技術(shù)不斷進(jìn)步,向著高精度、高靈敏度、小型化發(fā)展。磁場(chǎng)的精確測(cè)量越來(lái)越重要,所涉及的領(lǐng)域也越來(lái)越廣,很多適應(yīng)需求的高靈敏度磁傳感器相繼問(wèn)世。寧波高頻電流傳感器案例電阻值的變化:霍爾電流傳感器的內(nèi)部電阻值可能會(huì)受到溫度、濕度、機(jī)械應(yīng)力和時(shí)間等因素的影響而發(fā)生變化。

成都電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),電流傳感器

電壓傳感器是一種用于測(cè)量電壓信號(hào)的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化、電子設(shè)備等領(lǐng)域。它具有許多優(yōu)勢(shì)高線性度:電壓傳感器的輸出與輸入電壓之間具有較高的線性關(guān)系,能夠準(zhǔn)確地反映被測(cè)電壓信號(hào)的變化情況。良好的穩(wěn)定性:電壓傳感器通常具有較好的長(zhǎng)期穩(wěn)定性,能夠在長(zhǎng)時(shí)間使用中保持較高的測(cè)量準(zhǔn)確度,不易受外界環(huán)境因素的影響。安全可靠:電壓傳感器在設(shè)計(jì)和制造過(guò)程中通??紤]了安全性和可靠性要求,能夠提供安全可靠的電壓測(cè)量解決方案。

傳統(tǒng)的電流互感器或交流比較儀,當(dāng)一次電流為交直流混合電流時(shí),一次電流中的  直流分量并不適用于電磁感應(yīng)原理, 因此全部的直流分量用于鐵芯勵(lì)磁,致使鐵芯進(jìn)入  飽和區(qū), 此時(shí)電流互感器二次側(cè)電流出現(xiàn)畸變, 導(dǎo)致一二次安匝失去平衡,交流誤差顯  著增大。非線性鐵芯材料在直流分量下均會(huì)產(chǎn)生磁飽和問(wèn)題,為了實(shí)現(xiàn)交直流電流 測(cè)量, 需對(duì)一次電流中直流分量在鐵芯中產(chǎn)生的直流磁勢(shì)進(jìn)行補(bǔ)償, 平衡鐵芯中直流磁  勢(shì)使鐵芯磁飽和問(wèn)題得到解決, 此時(shí)交流比較儀部分可實(shí)現(xiàn)交流精密測(cè)量[38] 。因此,實(shí) 現(xiàn)交直流電流精密測(cè)量的關(guān)鍵就是構(gòu)建一二次交直流磁勢(shì)平衡,通過(guò)磁勢(shì)閉環(huán)實(shí)現(xiàn)主鐵  芯零磁通工作狀態(tài)。而傳統(tǒng)自激振蕩磁通門(mén)原理的電流傳感器仍屬于開(kāi)環(huán)電流測(cè)量方法, 總體上電流測(cè)量精度無(wú)法達(dá)到很高, 其受電磁干擾及傳感器本身線性度影響較大, 且當(dāng)  一次電流中交直流同時(shí)存在時(shí), 一次電流在激磁繞組產(chǎn)生感應(yīng)紋波電流, 影響了交流分  量的檢測(cè)精度。因此, 本文借鑒傳統(tǒng)電流比較儀閉環(huán)結(jié)構(gòu)及反饋環(huán)節(jié),構(gòu)建新型交直流  電流傳感器的閉環(huán)零磁通電流測(cè)量方案, 來(lái)實(shí)現(xiàn)交直流電流精密測(cè)量。通過(guò)持續(xù)振蕩的激勵(lì)磁場(chǎng),磁通門(mén)傳感器有效地降低了被測(cè)導(dǎo)體中的磁滯效應(yīng)。

成都電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),電流傳感器

傳統(tǒng)電能計(jì)量領(lǐng)域?qū)τ陔娏鞯木軠y(cè)量或電流傳感器校驗(yàn)往往通過(guò)電流比較儀的方式實(shí)現(xiàn)。傳統(tǒng)的交流比較儀通過(guò)增加勵(lì)磁電流補(bǔ)償模塊,降低互感器正常工作下勵(lì)磁電流的大小,使得主鐵芯工作在微磁通或零磁通狀態(tài)從而降低電流測(cè)量的比例誤差和相位誤差,然而傳統(tǒng)的帶鐵芯交流比較儀在直流分量下會(huì)出現(xiàn)磁飽和問(wèn)題,勵(lì)磁電流補(bǔ)償模塊無(wú)法完成直流勵(lì)磁的補(bǔ)償,因此傳統(tǒng)的交流比較儀方法無(wú)法完成交直流同時(shí)測(cè)量。傳統(tǒng)的直流比較儀基于磁調(diào)制器原理,鐵芯采用雙鐵芯差動(dòng)式結(jié)構(gòu),通過(guò)外接激磁電源,調(diào)整合適的激磁電流及頻率大小,在檢測(cè)繞組端,通過(guò)檢測(cè)二次諧波電壓的大基于全相位傅里葉變換的軟件解調(diào)方法解決數(shù)據(jù)截?cái)嘁鸬念l譜泄漏問(wèn)題。遼寧分流器電流傳感器生產(chǎn)廠家

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(guò)程中的不準(zhǔn)確性。成都電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

假設(shè)功率放大電路性能優(yōu)越,在設(shè)計(jì)檢測(cè)帶寬內(nèi)閉環(huán)增益大,輸出紋波電流小,輸出穩(wěn)定。則G3可用其閉環(huán)增益KPA表示其傳遞函數(shù)為:G3=KPA(3-15)電流反饋模塊輸入信號(hào)為反饋繞組WF兩端電壓信號(hào),即功率放大電路輸出電壓信號(hào)。其輸出信號(hào)為流過(guò)終端測(cè)量電阻RM的反饋電流信號(hào)IF。根據(jù)上述關(guān)系,可推導(dǎo)電流反饋模塊G4的傳遞函數(shù)為:G4==RM+ZF1RM+jwLFlcRMlc+jwμ0μeN2F(2Sc)(3-16)式(3-16)中,ZF為反饋繞組WF的復(fù)阻抗,忽略其電阻值,用反饋繞組的激磁感抗jwLF表示;根據(jù)激磁電感與磁路參數(shù)關(guān)系進(jìn)一步對(duì)公式進(jìn)行化簡(jiǎn),式中l(wèi)c為合成鐵芯C12的平均磁路長(zhǎng)度,μe為合成鐵芯C12的有效磁導(dǎo)率,SC為單個(gè)鐵芯的截面面積,合成鐵芯C12的截面面積為2SC。成都電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)簽: 電流傳感器