株洲車規(guī)級電流傳感器廠家

來源: 發(fā)布時間:2024-01-31

考慮到光學(xué)電流測量方法目前仍對溫度、振動等環(huán)境敏感,對光源要求苛刻,因此在當(dāng)前的技術(shù)水平下,再提高其精度等級具有較大難度[54]?;魻栯娏鱾鞲衅魍ǔP枰阼F芯上開口,因此對鐵芯加工工藝有一定要求,且開環(huán)霍爾電流傳感器由于開口漏磁的影響,其精度一般不高;形成閉環(huán)可以獲得較高的精度,但要實(shí)現(xiàn)高精度需要對傳感器進(jìn)行復(fù)雜的屏蔽設(shè)計,使得測量結(jié)構(gòu)復(fù)雜,整機(jī)異常笨重,且霍爾傳感器本身也對溫度敏感,一般不適用于精密電流測量。分流器的原理極為簡單,但分流器在交流電流下具有集膚效應(yīng),另外當(dāng)通過電流較大時,分流器易產(chǎn)生溫升而使其溫度特性變差,此時多采用多個分流器并聯(lián)的方法來擴(kuò)大測量的范圍,導(dǎo)致分流器的體積會過分龐大;再者,當(dāng)應(yīng)用于大交流電流中含有較小的直流分量時,受限于信噪比,難以完成小 直流分量的高精度測量。而傳統(tǒng)的磁調(diào)制器法電流傳感器具有強(qiáng)抗干擾能力,測量精度高,但其性價比不高,主要成本來自于外接交流激勵源及復(fù)雜的解調(diào)電路,而自激振蕩 磁通門傳感器法也是基于磁調(diào)制原理,但其結(jié)構(gòu)簡單,不需外加交流激勵源。在諸多弱磁場測量方法中,目前應(yīng)用比較多的是霍耳效應(yīng)器件、磁阻傳感器、磁 通門傳感器和光泵磁力儀等。株洲車規(guī)級電流傳感器廠家

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無錫納吉伏公司根據(jù)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計準(zhǔn)則,進(jìn)行了鐵芯選型并設(shè)計了相應(yīng)電流檢測電路、信號解調(diào)電路、誤差控制電路及電流反饋電路,用雙鐵芯三繞組研制出新型交直流電流傳感器,相比同類產(chǎn)品的三鐵芯四繞組,四鐵芯六繞組等結(jié)構(gòu),成本極大降低,結(jié)構(gòu)也得到簡化。利用比例直流疊加法,提出了新型交直流電流傳感器性能測試方案。進(jìn)行了交流計量性能測試、直流計量性能測試以及交直流計量性能測試,測試結(jié)果表明,其電流測量誤差均小于0.05級電流互感器誤差限值。說明研制的交直流傳感器解決了一二次融合下高精度交直流電流測量問題,且交流測量與直流測量互不干擾,可以單獨(dú)作為高精度交流電流傳感器,也可作為高精度直流電流傳感器,同時亦可作為抗直流互感器和交直流電流傳感器的檢定標(biāo)準(zhǔn)。鎮(zhèn)江板載式電流傳感器設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)羅氏線圈傳感器是一種基于電磁感應(yīng)原理的電流測量裝置,它由一個線圈和一個磁芯組成。

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假設(shè)功率放大電路性能優(yōu)越,在設(shè)計檢測帶寬內(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為反饋繞組WF兩端電壓信號,即功率放大電路輸出電壓信號。其輸出信號為流過終端測量電阻RM的反饋電流信號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)一步對公式進(jìn)行化簡,式中l(wèi)c為合成鐵芯C12的平均磁路長度,μe為合成鐵芯C12的有效磁導(dǎo)率,SC為單個鐵芯的截面面積,合成鐵芯C12的截面面積為2SC。

假設(shè)1:Im<<IC,Ith<<IC,βIp<<IC,對ln函數(shù)進(jìn)行化簡,簡化了TP與TN表達(dá)式。假設(shè)2:在線性區(qū)A激磁電感L遠(yuǎn)大于飽和區(qū)B、C激磁電感l(wèi),因此τ2>>τ1,略去了τ1項(xiàng)時間,得到簡化的激磁電壓周期公式。假設(shè)3:βIp<<IC,略去了βIp項(xiàng),終得到簡化的線性模型。為了達(dá)到理想的激磁電流平均值與一次電流之間的線性關(guān)系,三條假設(shè)需要完全滿足。因此為了更好地滿足這些假設(shè)條件以提高自激振蕩磁通門電路的線性度可以采取的措施有:(a)選取高磁導(dǎo)率μr,低矯頑力Hc,高磁飽和強(qiáng)度BS的磁芯材料作為鐵芯,以保證鐵芯C1磁化曲線的高度非線性,以滿足假設(shè)2。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。

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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被測電流信號的磁調(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。在電氣工程中,電流測量對于評估電路的性能和優(yōu)化設(shè)計至關(guān)重要。重慶霍爾電流傳感器聯(lián)系方式

磁滯是鐵磁性材料的一種固有特性,它使得這些材料在磁化過程中表現(xiàn)出滯后現(xiàn)象。株洲車規(guī)級電流傳感器廠家

時間差型磁通門(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:被測磁場通過磁通門軸向分量,這時磁通門信號的輸出便會發(fā)生一定的偏移。記錄下磁通門輸出信號在這一時刻的偏移位置,然后再將被測磁場移除。將通電線圈放置在與被測磁場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的輸出重新移動到剛才記錄的位置。通過通電電流的大小以及磁芯上線圈匝數(shù),被測磁場的大小便可以計算出來。但是由于當(dāng)時的頻率計值等數(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)只是作為一個實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象來研究而未做更深入的探討。株洲車規(guī)級電流傳感器廠家

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