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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)。偶次諧波檢測(cè)法是磁通門傳感器檢測(cè)方法中非常直白,非常簡(jiǎn)單也是較為原始的測(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。因此為改善磁通門技術(shù)的現(xiàn)狀,吉林大學(xué)提出了時(shí)間差型磁通門,該方法有可能解決現(xiàn)有磁通門分辨力、測(cè)量精度難以繼續(xù)提高的問題,是磁通門研究中一個(gè)值得重視的方向;Velasco-Quesada等提出了零磁通反饋式磁通門,使磁芯工作在零磁通狀態(tài)下,有效減小磁滯對(duì)測(cè)量的影響;Takahiro Kudo等給出了一種通過測(cè)量輸出信號(hào)峰值位置變化的方法得到被測(cè)電流的。利用高導(dǎo)磁率磁芯在交變磁場(chǎng)的飽和激勵(lì)下,其磁感應(yīng)強(qiáng)度與磁場(chǎng)強(qiáng)度的非線性關(guān)系來測(cè)量弱磁場(chǎng)。寧波高線性度電流傳感器廠家直銷
磁通門電流傳感器在循環(huán)測(cè)試中有非常多的應(yīng)用。循環(huán)測(cè)試是指多次重復(fù)進(jìn)行特定操作或測(cè)試以驗(yàn)證或評(píng)估設(shè)備、系統(tǒng)或材料的性能、可靠性和耐久性。 以下是磁通門電流傳感器在循環(huán)測(cè)試中的主要應(yīng)用: 電動(dòng)機(jī)循環(huán)測(cè)試:在電動(dòng)機(jī)循環(huán)測(cè)試中,磁通門電流傳感器被用于測(cè)量電動(dòng)機(jī)的工作電流。通過記錄每次循環(huán)中的電流變化,可以評(píng)估電動(dòng)機(jī)性能的穩(wěn)定性和可靠性。 電池循環(huán)測(cè)試:在電池循環(huán)測(cè)試中,磁通門電流傳感器被用于測(cè)量電池充放電循環(huán)過程中的電流變化。這可以幫助評(píng)估電池的容量、效率和壽命。 光伏系統(tǒng)循環(huán)測(cè)試:在光伏系統(tǒng)循環(huán)測(cè)試中,磁通門電流傳感器用于測(cè)量光伏組件的輸出電流。通過監(jiān)測(cè)光伏組件在不同條件下的電流變化,可以評(píng)估光伏系統(tǒng)的性能和效率。 充電器/逆變器循環(huán)測(cè)試:在充電器和逆變器的循環(huán)測(cè)試中,磁通門電流傳感器被用于測(cè)量輸入和輸出電流。這可以幫助評(píng)估充電器/逆變器的能效和穩(wěn)定性。 高頻電氣設(shè)備循環(huán)測(cè)試:在高頻電氣設(shè)備循環(huán)測(cè)試中,磁通門電流傳感器被用于測(cè)量高頻電路中的電流變化。這有助于評(píng)估設(shè)備的響應(yīng)速度和穩(wěn)定性。嘉興漏電保護(hù)電流傳感器廠家直銷磁通門電流傳感器具有高精度、低溫漂、非常低的非線性失真等優(yōu)點(diǎn)。
電流測(cè)量是人類觀察和利用電現(xiàn)象的一門歷史悠久并不斷發(fā)展的技術(shù)學(xué)科。無論是在電力、冶金、 化工、機(jī)械和電氣機(jī)車等工業(yè)領(lǐng)域,還是在核物理、大功率電子學(xué)等科學(xué)領(lǐng)域都涉及到交直流大電流的測(cè)量問題國。電流測(cè)量的覆蓋范圍很廣,對(duì)于電流幅值大小的不同,電流變化特性的不同有著不同的測(cè)量方法。常用的大電流測(cè)量傳感器有電流互感 器、分流器和霍爾傳感器等。電流互感器的基本原理是電磁感應(yīng)現(xiàn)象,當(dāng)一、二次繞組均繞在同一鐵芯上時(shí),給一次繞組輸入電流,由于電磁感應(yīng),會(huì)在二次繞組中感應(yīng)出電動(dòng)勢(shì),從而產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的二次電流。其優(yōu)點(diǎn)是將一次大電流轉(zhuǎn)變?yōu)檩^小的二次電流并實(shí)現(xiàn)了一次電流與測(cè)量回路的電氣隔離,保障了測(cè)量?jī)x器與測(cè)量人員的安全,然而基于電磁感應(yīng)原理的電流互感器無法進(jìn)行直流電流測(cè)量,在被測(cè)信號(hào)含有直流分量時(shí)極易飽和。
高頻技術(shù)已經(jīng)發(fā)展為電力電子技術(shù)十分重要的方向,對(duì)高頻電力電子設(shè)備中復(fù)雜電流信號(hào)的檢測(cè),并兼顧高靈敏度,高集成度,高線性度,高溫環(huán)境下測(cè)量穩(wěn)定的特點(diǎn)已變得十分必要。磁通門原理作為具有高線性度,高集成度,溫漂小等特點(diǎn)的電流傳感器重要類型,適合精密電流及惡劣環(huán)境下的電流測(cè)量。但是目前磁通門原理常應(yīng)用偶次諧波法及反饋積分法,這兩種測(cè)量方法探頭結(jié)構(gòu)復(fù)雜,處理電路元器件多,集成度低,數(shù)字化程度不高。無錫納吉伏公司研發(fā)出一種基于磁通門原理的雙向飽和式磁通門電流傳感器,采用單探頭自激發(fā)生電路,不僅簡(jiǎn)化了探頭結(jié)構(gòu),而且處理電路中元器件較少,電路 集成度高,同時(shí)電路測(cè)量結(jié)果采用數(shù)字顯示。該電流傳感器的提出進(jìn)一步提高了電力電子電路的控制與保護(hù)技術(shù)的準(zhǔn)確度,滿足了當(dāng)代電力電子發(fā)展中對(duì)電流的高溫環(huán)境下測(cè)量的要求。不同類型的電流傳感器有不同的特點(diǎn),零磁通傳感器可以提供更高的測(cè)量精度,適用于高精度內(nèi)阻測(cè)量;
光伏發(fā)電系統(tǒng)高效可靠地運(yùn)行需要高精度可靠的控制,而各種控制方法的有效性可靠性需要精確的電流信號(hào)檢測(cè)來保證。區(qū)別于傳統(tǒng)的發(fā)電系統(tǒng),光伏發(fā)電系統(tǒng)中存在明顯的共模電流問題。由于共模電流的存在,傳統(tǒng)的漏電保護(hù)技術(shù)應(yīng)用于光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中并不像人們起初期望的那樣有效,隨著光伏并網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,其中要提高光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)漏電保護(hù)的有效性以及可靠性,首先要解決的問題是漏電電流的準(zhǔn)確檢測(cè)與識(shí)別;同時(shí),對(duì)于光伏發(fā)電系統(tǒng),為了提高電能質(zhì)量和光伏發(fā)電系統(tǒng)的可靠性和安全性,需要對(duì)電流實(shí)現(xiàn)精確檢測(cè)。通過電池循環(huán)測(cè)試可以評(píng)估電池的容量、充放電性能、耐高溫和低溫性能等指標(biāo)。連云港充電樁檢測(cè)電流傳感器報(bào)價(jià)
用電設(shè)備通過電流傳感器來實(shí)現(xiàn)測(cè)量、檢測(cè)、保護(hù)、反饋控制等功能。寧波高線性度電流傳感器廠家直銷
電流互感器(currenttransformer, CT)依據(jù)電磁感應(yīng)原理測(cè)量電流,它主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)電流測(cè)量和繼電保護(hù)系統(tǒng)中,其運(yùn)行穩(wěn)定性影響測(cè)量的準(zhǔn)確性和保護(hù)裝置動(dòng)作的可靠性。但是電流互感器只能進(jìn)行交流電流的測(cè)量,磁芯容易受到飽和的影響,并且體積較大,測(cè)量頻率較低,價(jià)格昂貴。 巨磁阻(GMR)效應(yīng)在微小磁場(chǎng)測(cè)量領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了巨大的改變,尤其在利用渦流傳感器進(jìn)行無損檢測(cè)方面取得了很大的進(jìn)展。巨磁阻傳感器具有低功耗、尺寸小、高靈敏度以及頻率與靈敏度的不相關(guān)性等特點(diǎn);其缺點(diǎn)是這類傳感器對(duì)外界磁場(chǎng)比較敏感,不是很適合用于復(fù)雜電流檢測(cè)。寧波高線性度電流傳感器廠家直銷