電流傳感器,是一種檢測裝置,能感受到被測電流的信息,并能將檢測感受到的信息,按一定規(guī)律變換成為符合一定標準需要的電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。電流傳感器就是把大電流轉換為同頻同相的小電流以便于測量或實現隔離。根據不同的變換原理,電流傳感器一般有霍爾效應、磁通門、電磁感應、羅氏線圈(電磁感應原理及安培環(huán)路定律)、分流器(歐姆定理)這五種技術,接下來小編帶你了解電流傳感器的分類及原理。電流傳感器也稱磁傳感器,可以在家用電器、智能電網、電動車、風力發(fā)電等等,電流傳感器是一種有源模塊,如磁通線圈、霍爾器件、運放、末級功率管,都需要工作電源,并且還有功耗。電流傳感器是一種將測量電流轉換成易于測量的電壓信號的設備,常用于電力、工業(yè)控制和汽車領域等。光伏逆變器電流傳感器設計標準
電流傳感器是將被測電流轉換成可用輸出信號的傳感器,按照檢測原理可分為:電阻分流器、電流互感器、霍爾電流傳感器、羅氏線圈電流傳感器、磁通門電流傳感器、光纖電流傳感器等。磁通門電流傳感器的原理是:被測磁場中高導磁率磁芯在交變磁場的飽和激勵下,其磁感應強度與磁場強度的非線性關系來測量弱磁場。這種物理現象對被測環(huán)境磁場來說好像是一道“門”,通過這道“門”,相應的磁通量即被調制,并產生感應電動勢。利用這種現象來測量電流所產生的磁場,從而間接的達到測量電流的目的。南昌高精度電流傳感器單價分流器精度受限:分流器分配的輸出比例不能保證完全準確,存在一定誤差。
霍爾電流傳感器是依據霍爾效應原理,除了霍爾效應原理之外,還有磁通門技術和磁阻技術來測量電流,磁通門技術從原理上測量精度高于霍爾效應原理,通常用作測量儀器的開發(fā),如高精度的實驗室用電流傳感器。這里主要介紹依據霍爾效應原理的電流傳感器。霍爾電流傳感器是由結構和電路緊密配合的一個產品,這其中,霍爾元器件的高度、位置,鐵芯的材料、長度、橫截面積都決定著產品的性能。在設計產品時,一定要注意嚴格根據測量范圍計算鐵芯的磁路長度、鐵芯的橫截面積、磁隙間距以及霍爾芯片的高度。當然這部分的計算是設計霍爾電流傳感器中關鍵的技術部分。
光纖電流傳感器的特點如下: 容易安裝,不用斷開導線,只需將細長、柔軟的絕緣光纖卷繞在導體上就可檢測電流,能實現整個傳感裝置的小型化和輕量化。 無電磁噪音的干擾,近年的計測控制系統(tǒng)中,一般將傳感器的輸出連接于半導體的電子回路,傳感裝置本身全部由光學器件構成,故具有抗電磁干擾(EMI)特性。 計測范圍廣,沒有鐵心磁飽和的制約,同時法拉第效應的響應速度快,具有從低頻到高頻、到大電流的廣闊測量范圍。 光纖電流傳感器的缺點有: 光纖電流傳感器容易受到溫度、壓力、電磁場等環(huán)境的影響,導致測量的精度和穩(wěn)定性降低。 光纖電流傳感器的制造和調試過程較為復雜,成本較高。 光纖電流傳感器在使用過程中需要定期進行維護和校準,以保證測量結果的準確性和穩(wěn)定性。自研全自動電流傳感器“校準測試系統(tǒng)”,提高了產品出廠測試精度和效率;
光伏逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的重要器件之一,其性能指標直接影響了光伏系統(tǒng)的發(fā)電效益。想要保證逆變器高效穩(wěn)定的運行,光伏逆變器出廠前的效率測試是必不可少的。 光伏逆變器可以將光伏太陽能板產生的可變直流電壓轉換為公頻交流電的逆變器,可以反饋回商用輸電系統(tǒng)或是國家電網使用。光伏逆變器是光伏陣列系統(tǒng)中重要的系統(tǒng)平衡之一,可以配合一般的交流供電的設備使用。 光伏逆變器出廠前要對其進行效率測試,以保證逆變器的工作效率。光伏逆變器的效率測試只需要對逆變器的輸入輸出端進行基礎的電參數測試?;诠夥孀兤鞯漠a線測試注重測試的穩(wěn)定性與成本的需求,在測試組合方案,納吉伏研發(fā)的高精度大電流傳感器和功率分析儀配套使用,測量光伏逆變器的輸出參數,如電流、電壓、功率、功率因素,各階諧波成分及總諧波失真等。無錫納吉伏研發(fā)的10PPM高精度大電流傳感器,解決了方案中的大電流高精度的測試難題。廣泛應用于新能源裝備、工業(yè)控制、軌道交通、電測儀表、醫(yī)療設備、粒子加速、新能源車載設備器等領域。西安霍爾電流傳感器哪家便宜
霍爾效應是美國物理學家霍爾于1879年發(fā)現的,它被廣泛應用在磁場的測量、控制和調節(jié)等領域。光伏逆變器電流傳感器設計標準
在電池儲能系統(tǒng)中,實現降低火災風險比較行之有效的辦法就是在電池組的電路中加入對電池溫度、電流、電壓的感知系統(tǒng),并對處于異常狀態(tài)的電池進行管理,這也是常被我們稱之為BMS的電池管理系統(tǒng)。 BMS集成了溫度傳感器、電流傳感器與電壓傳感器等對電池狀態(tài)感知的元件。在電池儲能應用中,溫度傳感器主要是負責對電池溫度變化的感知,當電池溫度達到一定閾值時BMS會自動終止電池的充放電操作;電流傳感器主要負責對電池電流的變化進行感知,BMS能夠對電流的變化判斷出電池儲能系統(tǒng)是否有短路的發(fā)生;電壓傳感器主要負責對電池電壓變化進行監(jiān)控,方便BMS判斷電池當前的電量情況,避免過充的情況發(fā)生。這三種傳感器的加入目的都是為了實現電池的熱管理,從源頭上避免電池熱失控的問題出現,提高電池儲能系統(tǒng)的安全性與可靠性。光伏逆變器電流傳感器設計標準
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