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濟(jì)南開(kāi)環(huán)電流傳感器價(jià)錢(qián)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-03-15

高頻電力電子裝置無(wú)論是應(yīng)用于工業(yè)礦產(chǎn)中的電動(dòng)機(jī)車(chē),在風(fēng)機(jī)水泵的交流調(diào)速,還是新能源發(fā)電中的風(fēng)電并網(wǎng)轉(zhuǎn)換技術(shù)以及對(duì)多余能量的存儲(chǔ)和使用等多個(gè)方面,都需要在復(fù)雜環(huán)境下對(duì)電流進(jìn)行檢測(cè),因此對(duì)電流傳感器的溫度特性及精確度的要求較高。隨著電力電子高頻化的進(jìn)一步發(fā)展,可以在高溫環(huán)境下測(cè)量復(fù)雜電流波形的電流傳感器的研制具有很大的價(jià)值和應(yīng)用潛力。目前存在的電流檢測(cè)技術(shù)和方法有很多,根據(jù)測(cè)量方法和方式的不同,電流傳感器可分為非隔離式與電隔離式兩種。非隔離式主要是指分流電阻。電隔離式主要包括 霍爾電流傳感器(Hall-transducer),羅氏線圈(Rogowski Coil),電流互感器(Current transformer),磁通門(mén)電流傳感器(Fluxgate current sensor)以及巨磁阻電流傳感器(GMR current sensor )等。提出了基于自激振蕩磁通門(mén)原理結(jié)合磁積分器原理的交直流電流檢測(cè)方法。濟(jì)南開(kāi)環(huán)電流傳感器價(jià)錢(qián)

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式(3-3)表明新型交直流電流傳感器靈敏度與終端測(cè)量電阻 RM  阻值成正比,與 反饋繞組匝數(shù) NF 成反比。負(fù)號(hào)沒(méi)有實(shí)際意義,表示輸出與輸入信號(hào)反相。同時(shí),由于環(huán)形鐵芯 C1 與環(huán)形鐵芯 C2 工作在完全相反的激磁狀態(tài),采樣電阻 RS2 上的交直流采樣電壓信號(hào) VRS2  中的交直流電流信號(hào)理論上與 VRS1  幅值相同,而方向相 反。下一節(jié)將具體介紹反向激磁的環(huán)形鐵芯 C2 在系統(tǒng)中的具體作用。新型交直流傳感器是基于 PI  比例積分放大電路進(jìn)行誤差控制的,理論上比例積分 環(huán)節(jié)將會(huì)保證系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差為 0,而實(shí)際上閉環(huán)交直流傳感器工作的電磁環(huán)境更為復(fù)雜, 在輸入端除了一次繞組 WP 中交直流電流 IP 外,還有在環(huán)形鐵芯 C1 上激磁繞組 W1 端的 激磁電壓 Vex1 ,在輸出端存在反饋繞組 WF  中的反饋電流。湖州分流器電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能快速釋放以及技術(shù)迭代加速等多重因素影響下,我國(guó)儲(chǔ)能電池系統(tǒng)和EPC中標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降。

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由自激振蕩磁通門(mén)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(mén)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(mén)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(mén)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。

上世紀(jì)初,羅格夫斯基提出了一種可以用空心線圈測(cè)量磁場(chǎng)強(qiáng)度的方法,并且發(fā)表了論文:TheMeasurementofMagnetMotiveForce,這種線圈被命名為羅氏線圈。在后來(lái)的研究中,Cooper的人證明了可以用羅氏線圈來(lái)測(cè)量脈沖電流,為后來(lái)的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。初期因?yàn)榱_氏線圈對(duì)電流測(cè)量的精度問(wèn)題,人們對(duì)羅氏線圈并不重視,直到上世紀(jì)60年代科學(xué)家改進(jìn)了羅氏線圈的結(jié)構(gòu),從而提高了對(duì)電流測(cè)量精度,羅氏線圈重新得到了重視。到上世紀(jì)80年代,羅氏線圈的研究越發(fā)成熟,基本上實(shí)現(xiàn)了系列化和產(chǎn)業(yè)化,它的應(yīng)用也得到了進(jìn)一步的推廣。羅氏線圈具有其獨(dú)特的結(jié)構(gòu),所以不需要考慮鐵芯所引起的問(wèn)題,相比于傳統(tǒng)電磁式電流互感器,羅氏線圈具有以下優(yōu)勢(shì):1.不需要考慮鐵芯的飽和,線性度好,線圈的測(cè)量范圍非常寬,可以跨越好幾個(gè)數(shù)量級(jí);2.羅氏線圈的自身時(shí)間常數(shù)很小,所以可以用來(lái)測(cè)量較高頻率的電流,也就是說(shuō),可以測(cè)量的電流的頻帶很寬,特殊的設(shè)計(jì)甚至可以達(dá)到數(shù)千兆赫茲;3.線圈的輸出為電壓值,通過(guò)后續(xù)的信號(hào)處理電路,可以方便的實(shí)現(xiàn)數(shù)字化輸出;4.不含鐵芯,所以體積小,重量輕。羅氏線圈作為脈沖電流傳感器具有優(yōu)勢(shì),可以說(shuō),羅氏線圈是對(duì)脈沖電流測(cè)量的優(yōu)勢(shì)選項(xiàng)。通過(guò)高靈活度解決用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)痛點(diǎn)。

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光學(xué)效應(yīng):光學(xué)效應(yīng)是指光照射在物質(zhì)上時(shí),物質(zhì)會(huì)吸收光能并轉(zhuǎn)化為電能的現(xiàn)象。光學(xué)電流傳感器利用光學(xué)效應(yīng)來(lái)測(cè)量電流,具有無(wú)電磁干擾、非接觸測(cè)量等優(yōu)點(diǎn)。但是,它們通常需要復(fù)雜的信號(hào)處理和光學(xué)系統(tǒng)。 霍爾效應(yīng):霍爾效應(yīng)是指當(dāng)電流通過(guò)半導(dǎo)體時(shí),會(huì)在垂直于電流的方向上產(chǎn)生一個(gè)橫向電壓。這個(gè)電壓與通過(guò)半導(dǎo)體的電流成正比?;魻栯娏鱾鞲衅骼眠@個(gè)效應(yīng)來(lái)測(cè)量電流,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、測(cè)量范圍廣、精度高等優(yōu)點(diǎn)。但是,它們通常需要穩(wěn)定的電源和復(fù)雜的信號(hào)處理電路。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)。福州磁通門(mén)電流傳感器廠家

新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好,覆蓋了材料制備、電芯和電池封裝、儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成和電池回收利用全產(chǎn)業(yè)鏈。濟(jì)南開(kāi)環(huán)電流傳感器價(jià)錢(qián)

其中一次繞組 WP 中流過(guò)一次電流為 IP ,匝數(shù)為 NP 。一次電流繞組穿過(guò)環(huán)形鐵芯 C1 及 C2 的中心,鐵芯 C1 上均勻繞制有匝數(shù)為 N1 的激磁繞組 W1 ,鐵芯 C2 上均勻繞制 有匝數(shù)為 N2  的激磁繞組 W2 。同時(shí)環(huán)形鐵芯 C1 及 C2 上同時(shí)均勻纏繞有匝數(shù)為 NF  的反 饋繞組 WF 。反饋繞組 WF  中串接終端測(cè)量電阻 RM 。其中新型交直流電流傳感器的電流 檢測(cè)模塊即零磁通交直流檢測(cè)器包括環(huán)形鐵芯C1 和C2、比較放大器U1、反向放大器U2 、 采樣電阻 RS1 、分壓電阻 R1 和 R2 。低通濾波器 LPF 及高通濾波器 HPF 構(gòu)成新型交直流 電流傳感器的信號(hào)處理模塊。圖中 PI  比例積分放大電路構(gòu)成新型交直流電流傳感器的 誤差控制模塊。圖中 PA 功率放大電路配合反饋繞組 WF 及終端測(cè)量電阻 RM 構(gòu)成構(gòu)成新 型交直流電流傳感器的電流反饋模塊。濟(jì)南開(kāi)環(huán)電流傳感器價(jià)錢(qián)

標(biāo)簽: 電流傳感器