福州動(dòng)力電池測(cè)試電流傳感器單價(jià)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-29

當(dāng)被測(cè)電流中包含高頻交流電時(shí),積分法和時(shí)間差法這兩種方法無(wú)法準(zhǔn)確得出結(jié)果。那么,就需要選擇一種電流測(cè)量策略可以測(cè)量高頻交流電。目前適合測(cè)量高頻交流的方法主要為羅氏線(xiàn)圈與電流互感器原理。但是由于羅氏線(xiàn)圈所采用的測(cè)量探頭材料為非磁性材料,因此適用于磁通門(mén)原理的磁性材料不適合應(yīng)用于羅氏線(xiàn)圈原理中。如果采用如本章中介紹的三磁芯式磁通門(mén)電流傳感器加入新的磁芯來(lái)擴(kuò)大電流傳感器的測(cè)量頻域,無(wú)論該磁芯與原磁芯平行或與原磁芯成套環(huán)式,由于非磁性材料磁導(dǎo)率很低,被測(cè)量電流產(chǎn)生的磁場(chǎng)均會(huì)被導(dǎo)磁率高的磁芯吸收,因此這樣會(huì)影響高頻電流的測(cè)量。電流互感器適合高頻交流電的測(cè)量,并且可以選擇超微晶材料作為探頭磁芯材料,與低頻測(cè)量時(shí)所應(yīng)用的磁芯材料相符;另外電流互感器初 級(jí)線(xiàn)圈以及次級(jí)線(xiàn)圈圍繞方式與已選探頭圍繞方式相同。廣泛應(yīng)用于新能源裝備、工業(yè)控制、軌道交通、電測(cè)儀表、醫(yī)療設(shè)備、粒子加速、新能源車(chē)載設(shè)備器等領(lǐng)域。福州動(dòng)力電池測(cè)試電流傳感器單價(jià)

福州動(dòng)力電池測(cè)試電流傳感器單價(jià),電流傳感器

磁通門(mén)技術(shù)原理是利用磁鐵的磁場(chǎng)來(lái)控制電路中的電流,磁鐵的磁場(chǎng)強(qiáng)度來(lái)決定信號(hào)的通斷。磁通門(mén)由一塊磁鐵和一個(gè)電路組成,當(dāng)磁鐵被激勵(lì)時(shí),電路中的電流將會(huì)流動(dòng),使信號(hào)通過(guò),而當(dāng)磁鐵不激勵(lì)時(shí),電路中沒(méi)有電流,信號(hào)就會(huì)被阻斷。磁通門(mén)不僅能夠控制信號(hào)的通斷,還能夠控制電路中的電流大小,從而控制信號(hào)的幅度。磁通門(mén)是一種磁場(chǎng)測(cè)量元件,可用于電流測(cè)量中,精度較高。磁通門(mén)技術(shù)發(fā)展歷史起始于1928年,在1936年,Aschenbrenner和Goubau稱(chēng)達(dá)到了0.3nT的分辨率。在第二次世界大戰(zhàn)中,用于探潛的磁通門(mén)傳感器有了較大的發(fā)展。用電流傳感器作為電氣設(shè)備絕緣在線(xiàn)檢測(cè)系統(tǒng)的采樣單元,已得到應(yīng)用。南通電流傳感器 霍爾電流傳感器在功率分析儀中的作用是將電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào),以便進(jìn)行后續(xù)的功率計(jì)算和分析。

福州動(dòng)力電池測(cè)試電流傳感器單價(jià),電流傳感器

隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快,國(guó)家大力提倡綠色能源,太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。在太陽(yáng)能發(fā)電站運(yùn)行過(guò)程中,準(zhǔn)確測(cè)量光電池板輸出的直流電流對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電站的監(jiān)控管理起著至關(guān)重要的作用。直流電流測(cè)量存在兩個(gè)較明顯的困難,一是直流測(cè)量?jī)x表不便串入電路中;二是直流測(cè)量電路與被測(cè)電路不能直接耦合,否則會(huì)影響被測(cè)電路的直流工作點(diǎn),即直流測(cè)量的隔離成為難題。采用電流傳感器測(cè)量光伏陣列電流,實(shí)現(xiàn)了電流的準(zhǔn)確測(cè)量,同時(shí)解決了電流測(cè)量的隔離問(wèn)題,不影響被測(cè)電路。

這種單磁芯結(jié)構(gòu)的測(cè)量探頭的主要缺點(diǎn)來(lái)自于激勵(lì)線(xiàn)圈噪聲可能會(huì)植入到初級(jí)線(xiàn)圈中,這一噪聲主要是源于變壓器效應(yīng)。為了減小這種噪聲,結(jié)構(gòu)中引入了另一個(gè)磁芯,并且這兩個(gè)磁芯的參數(shù)需要完全相同。向兩個(gè)磁芯中注入相反方向的同一電流, 那么,初級(jí)導(dǎo)體的變壓器效應(yīng)便會(huì)由于次級(jí)線(xiàn)圈感應(yīng)出相反的電流而相互抵消。 由于磁通門(mén)電流傳感器只能測(cè)量直流以及低頻交流電,頻率上能測(cè)量100Hz的交流電。那么為了測(cè)量高頻交流,提高整個(gè)測(cè)量探頭的動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性能,結(jié)構(gòu)引入了第三個(gè)磁芯,這一磁芯只環(huán)繞次級(jí)線(xiàn)圈。這時(shí)初級(jí)被測(cè)電流便與次級(jí)線(xiàn)圈以及第三個(gè)磁環(huán)構(gòu)成電流互感器,探頭的頻率特性得到改善。在工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域,磁通門(mén)電流傳感器的應(yīng)用范圍相當(dāng)廣,可以測(cè)量交直流電流、脈沖電流等復(fù)雜的信。

福州動(dòng)力電池測(cè)試電流傳感器單價(jià),電流傳感器

電流傳感器根據(jù)不同的分類(lèi)形式具有不同的分類(lèi)方法,其根據(jù)工作原理的不同可分為電子式電流互感器、電磁式電流互感器和分流器,其中電子式電流互感器包括變頻功率傳感器、羅柯夫斯基電流傳感器、霍爾電流傳感器等,較電磁式電流傳感器而言具有更寬的傳輸頻帶、更小的尺寸、更輕的重量、更小的二次負(fù)荷容量等,逐步占據(jù)電流傳感器的大部分市場(chǎng)?;魻栯娏鱾鞲衅骰诨魻栃?yīng),利用霍爾磁平衡原理來(lái)對(duì)各種類(lèi)型的電流實(shí)現(xiàn)測(cè)量,首先在霍爾元件的控制電流端輸入被測(cè)電流,其次在霍爾元件平面的法線(xiàn)方向施加磁場(chǎng)(強(qiáng)度為B),然后便會(huì)在霍爾元件的輸出端產(chǎn)生一個(gè)電勢(shì),稱(chēng)為霍爾電勢(shì)(方向垂直于電流方向和磁場(chǎng)方向),該電勢(shì)的波形與輸入電流一致,因此可以精確地反映出被測(cè)電流的變化情況。磁通門(mén)電流傳感器精度高,零點(diǎn)偏置電流小,無(wú)磁滯影響,在大電流沖擊后仍能保持低零偏,高精度特性。鎮(zhèn)江交直流電流傳感器價(jià)格

磁通門(mén)電流傳感器頻響寬,有著很好的頻響特性,納吉伏研發(fā)的磁通門(mén)電流傳感器帶寬可達(dá)10MHz。福州動(dòng)力電池測(cè)試電流傳感器單價(jià)

一般磁性材料都有S形狀曲線(xiàn)的特性,稱(chēng)之為磁滯回路(hysteresis loop)。此磁滯回路曲線(xiàn)建立在B-H的坐標(biāo)軸上,為磁性材料遭受完全磁化與非磁化周期。典型磁滯曲線(xiàn)的鐵心,如果曲線(xiàn)由a點(diǎn)開(kāi)始,此點(diǎn)表示biggest正磁化力,至b點(diǎn)磁化力為零,然后下降至c點(diǎn)為較大負(fù)磁化力,再至d點(diǎn)磁化力為零,然后返回biggest正磁化力的a點(diǎn),此即為整個(gè)磁性周期。在實(shí)際應(yīng)用中,我們需要挑選出高導(dǎo)磁率、低矯頑力磁芯的磁滯回。當(dāng)我們?cè)诖怒h(huán)導(dǎo)線(xiàn)中加入電流分量后,電流所產(chǎn)生的磁場(chǎng)會(huì)使原本對(duì)稱(chēng)的B-H磁滯回線(xiàn)會(huì)改變中心線(xiàn)。福州動(dòng)力電池測(cè)試電流傳感器單價(jià)

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標(biāo)簽: 電流傳感器