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當(dāng)有電流流經(jīng)一次繞組時(shí),根據(jù)電流和磁通量的單調(diào)線性跟隨關(guān)系,一次電流會(huì)在環(huán)形磁芯內(nèi)產(chǎn)生一個(gè)與其高度相關(guān)的電流磁通量,磁通門傳感器的兩組激勵(lì)繞組會(huì)根據(jù)這一磁通量各自產(chǎn)生相應(yīng)的感應(yīng)信號(hào)并輸出到與其相連接的磁通門電路。磁通門電路再將這一感應(yīng)信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷盒盘?hào)并經(jīng)過疊加后 輸出到放大電路,經(jīng)放大電路放大后在二次電流線中產(chǎn)生二次電流,此二次電流會(huì)在環(huán)形磁芯產(chǎn)生與 其高度相關(guān)的二次電流磁通量,該二次電流磁通量與一次電流磁通量方向相反,然后實(shí)現(xiàn)一次電流磁通量與二次電流磁通量之和為零,使一次電流的安匝比等于二次電流的安匝比。只要磁芯磁導(dǎo)率隨激勵(lì)磁場(chǎng)強(qiáng)度變化,感應(yīng)電勢(shì)中就會(huì)出現(xiàn)隨環(huán)境磁場(chǎng)強(qiáng)度變化的偶次諧波增量。南通LEM電流傳感器供應(yīng)商
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)。鄭州車規(guī)級(jí)電流傳感器廠家現(xiàn)貨根據(jù)磁芯不同的結(jié)構(gòu),平行型磁通門傳感器可分為單棒型、雙棒型、管型、環(huán)型。
基于磁通門原理的零磁通交直流大電流傳感器整體結(jié)構(gòu),其一次采用穿心式設(shè)計(jì),一次繞組穿過環(huán)形磁芯輸入被測(cè)電流,二次繞組均勻的繞在一個(gè)在幾何對(duì)稱線上開有兩個(gè)對(duì)稱凹槽的環(huán)形 磁芯上。四個(gè)磁通門檢測(cè)磁芯兩兩一組,磁芯繞組反向串聯(lián)并固定在磁通門電路上,兩個(gè)磁通門電路分別正向、反向固定在環(huán)形磁芯的兩個(gè)凹槽中網(wǎng)。兩個(gè)磁通門電路輸出都與放大電路的輸入端連接,放大電路的輸出端與二次電流線的輸入端連接,二次電流線的輸出端與保護(hù)電路的輸入端再接到負(fù)載處。
電力電子技術(shù)將從以低頻處理技術(shù)為重點(diǎn)的傳統(tǒng)電力電子向以高頻處理技術(shù)為重點(diǎn)的現(xiàn)代電力電子方向轉(zhuǎn)變。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。 傳感器技術(shù)作為21世紀(jì)世界爭(zhēng)奪高科技技術(shù)的制高點(diǎn)的重要技術(shù),同時(shí)也是現(xiàn)代信息技術(shù)的三大技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支柱之一。電流傳感器在電力電子技術(shù)控制和變換領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣。電流傳感器不論在新能源技術(shù)發(fā)展中的并網(wǎng)控制,對(duì)過剩能量存儲(chǔ)以及再分配,還是在智能電網(wǎng)中的監(jiān)測(cè)以及電能的分配轉(zhuǎn)換等環(huán)節(jié)都起著極其重要的作用 電流的精確檢測(cè)是高頻電力電子應(yīng)用系統(tǒng)可靠高效運(yùn)行的基礎(chǔ)。不同于傳統(tǒng)電 系統(tǒng)中的電流檢測(cè),高頻電力電子系統(tǒng)的電流檢測(cè)存在很多特殊的情況。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;
目前存在的電流檢測(cè)技術(shù)和方法有很多,根據(jù)測(cè)量方法和方式的不同,電流傳感器可分為非隔離式與電隔離式兩種。非隔離式主要是指分流電阻。電隔離式主要包括霍爾電流傳感器(Hall-transducer),羅氏線圈(Rogowski Coil),電流互感器(Current transformer),磁通門電流傳感器(Fluxgate current sensor)以及巨磁阻電流傳感器(GMR current sensor )等。 分流器適用于直流電流的測(cè)量,但是在大電流作用下發(fā)熱嚴(yán)重,導(dǎo)致測(cè)量誤差,若要滿足測(cè)量精度,分流器的體積和成本就會(huì)增大,因此分流器多應(yīng)用于允許誤差范圍較大的場(chǎng)合。激磁電壓頻率大于一次交流頻率,因此可以將一次交流在每個(gè)極短的激磁電壓周期內(nèi),看作緩慢變化的直流信號(hào)。鄭州磁通門電流傳感器哪家便宜
交流比較儀和直流比較儀在電流檢測(cè)方法、電磁理論分析與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上對(duì)于交直流電流測(cè)量具有寶貴的借鑒意義。南通LEM電流傳感器供應(yīng)商
這種單磁芯結(jié)構(gòu)的測(cè)量探頭的主要缺點(diǎn)來自于激勵(lì)線圈噪聲可能會(huì)植入到初級(jí)線圈中,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)線圈感應(yīng)出相反的電流而相互抵消。 由于磁通門電流傳感器只能測(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)線圈。這時(shí)初級(jí)被測(cè)電流便與次級(jí)線圈以及第三個(gè)磁環(huán)構(gòu)成電流互感器,探頭的頻率特性得到改善。南通LEM電流傳感器供應(yīng)商