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。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。蘇州電池包電流傳感器報(bào)價(jià)
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。分析一次側(cè)電流 IP 為 0 的初始情況下,自激振蕩磁通門電路起振過程中鐵芯工 作點(diǎn)及激磁電流變化情況。正常工作時(shí)方波激磁電壓 Vex 波形及通過非線性電感 L 的激 磁電流 iex 波形如圖 2-3 所示, RL 多諧振蕩電路開環(huán)增益為 Av ,輸出方波電壓正向峰 值為 VOH ,反向峰值為 VOL 。假設(shè)正向激磁電流閾值 I+th ,反向激磁電流閾值 I-th ,且滿 足 I+th=-I-th=Ith 。正向充電電流 I+m ,反向充電電流 I-m ,且滿足 I+m=-I-m=Im。佛山霍爾電流傳感器服務(wù)電話基于低頻濾波的硬件解調(diào)方法,用以簡(jiǎn)化軟件中數(shù)據(jù)處理復(fù)雜程度。
傳統(tǒng)的自激振蕩磁通門電路測(cè)量直流是通過測(cè)量采樣電阻上的電壓信號(hào)進(jìn)行信號(hào) 采集, 其中有用信號(hào)為采樣電阻上電壓信號(hào)的平均值, 實(shí)際電路在測(cè)量直流時(shí)通過低通 濾波器 LPF 即可完成平均值電壓信號(hào)解調(diào)。然而當(dāng)測(cè)量交直流信號(hào)時(shí), 由于一次側(cè)電流 中有交流信號(hào), 其在激磁繞組上產(chǎn)生的感應(yīng)電流信號(hào)勢(shì)必會(huì)影響鐵芯激磁過程, 此時(shí)鐵 芯的激磁過程變得更為復(fù)雜, 非線性特征更為明顯, 使激磁電流中產(chǎn)生大量高頻的無用 諧波, 而低通濾波器 LPF 雖然結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單, 成本低,但是其濾波效果有限, 導(dǎo)致高頻諧波 濾波后仍有殘留, 其伴隨有用信號(hào)進(jìn)入誤差控制模塊,將影響終測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。 因此,本文設(shè)計(jì)的新型交直流電流傳感器,通過低通濾波器 LPF 配合高通濾波器 HPF 對(duì)取自采樣電阻 RS1 上的電壓信號(hào)進(jìn)一步處理,有效濾除其中的無用高頻諧波信號(hào),以 提高零磁通交直流檢測(cè)器測(cè)量精度。
導(dǎo)致正半周波自激振蕩過程將不會(huì)在原時(shí)刻進(jìn)入飽和區(qū), 而是略有延后,即鐵芯 C1 工作點(diǎn)將滯后進(jìn)入正向飽和區(qū) B;而在正向飽和區(qū) B 及負(fù)向 飽和區(qū) C 中,激磁電流峰值仍然滿足 I+m=-I-m=Im=ρVOH/RS,且非線性電感時(shí)間常數(shù)未發(fā) 生變化, 因此鐵芯 C1 飽和區(qū)自激振蕩階段, 激磁電流由 I+th1 正向增大至 I+m 的時(shí)間間隔 減小, 而激磁電流由 I-th1 負(fù)向增大至 I-m 的時(shí)間間隔增大。 由上述分析可知, 測(cè)量負(fù)向直 流時(shí)鐵芯工作點(diǎn)的特征為:鐵芯 C1 工作在正向飽和區(qū) B 的時(shí)間小于于鐵芯 C1 工作在負(fù) 向飽和區(qū) C 的時(shí)間,使激磁電流 iex 波形上出現(xiàn)了正負(fù)半周波波形上的不對(duì)稱性,即由 圖 2-5 可知, 在一次電流 IP 為負(fù)時(shí), 激磁電流 iex 在一個(gè)周波內(nèi), 正半周波電流平均值 大于負(fù)半周波電流平均值,采樣電阻 RS 上采樣電壓 VRs 一個(gè)周波內(nèi)平均值為正。在磁通門傳感器的設(shè)計(jì)中,通常會(huì)采用一個(gè)激勵(lì)磁場(chǎng),這個(gè)磁場(chǎng)會(huì)持續(xù)振蕩,從而可以等效為消磁磁場(chǎng)。
電壓傳感器具有高精度、寬測(cè)量范圍、快速響應(yīng)、寬工作溫度范圍、低功耗、高線性度、良好的穩(wěn)定性、安全可靠、易于安裝和使用、多種輸出接口、可編程性和耐用性等優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)使得電壓傳感器成為電力系統(tǒng)和工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域中不可或缺的重要設(shè)備,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。易于安裝和使用:電壓傳感器通常具有簡(jiǎn)單的安裝和使用方式,可以方便地與其他設(shè)備進(jìn)行連接和集成,提供便捷的電壓測(cè)量功能。通過高靈活度解決用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)痛點(diǎn)。金華光伏逆變器電流傳感器出廠價(jià)
人們發(fā)現(xiàn)一些半導(dǎo)體的霍爾效應(yīng)很明顯。伴隨著半導(dǎo)體的發(fā)展,霍爾效應(yīng)在磁場(chǎng)測(cè)量中的應(yīng)用也隨之迅速發(fā)展。蘇州電池包電流傳感器報(bào)價(jià)
傳統(tǒng)磁通門電流傳感器常用偶次諧波檢測(cè)法來檢測(cè)被測(cè)電流值。具體的數(shù)學(xué)模型以及測(cè)量均通過在環(huán)形磁芯上環(huán)繞激磁繞組和感應(yīng)繞組來實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,感應(yīng)繞組產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。激勵(lì)磁場(chǎng)的瞬時(shí)值方向呈周期性變化,磁芯的磁導(dǎo)率隨激勵(lì)磁場(chǎng)的改變而變化,但是沒有正負(fù)之分。偶次諧波檢測(cè)法是磁通門傳感器檢測(cè)方法中比較直白,比較簡(jiǎn)單也是比較原始的測(cè)量方法,這一方法原理簡(jiǎn)單,易于理解。但是由于在提取偶次諧波過程中需要進(jìn)行選頻放大、相敏整流以及積分環(huán)節(jié),檢測(cè)電路復(fù)雜,精度較低,溫漂較大。對(duì)于工業(yè)應(yīng)用來說,偶次諧波解調(diào)電路具有復(fù)雜性,同時(shí)受到磁材料的工業(yè)性能限制,使用這種傳感器費(fèi)用較高。蘇州電池包電流傳感器報(bào)價(jià)