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4、電流互感器電流互感器(CurrentTransformer)廣泛應(yīng)用于交流檢測(cè),其帶寬可達(dá)數(shù)十兆赫茲。電流互感器采用了高相對(duì)磁導(dǎo)率的磁芯材料,其優(yōu)點(diǎn)是該測(cè)量技術(shù)是電氣隔離的,且耗電少,不需要額外的驅(qū)動(dòng)電路。但是電流互感器只能測(cè)量交流,使用的磁芯容易受到飽和的影響,而且成本比較高,體積也較大,容易受頻率的限制,測(cè)量也會(huì)因此受限。無(wú)錫納吉伏研發(fā)的?精度?量程磁通門式電流傳感器系列產(chǎn)品,可測(cè)量直流和交流電流,具備優(yōu)異的準(zhǔn)確度、線性度、穩(wěn)定性和?作帶寬,?泛應(yīng)?于電?傳動(dòng)、電?電?、軌道交通、新能源、家?電器、核磁共振等領(lǐng)域,測(cè)量精度可以達(dá)到1ppm、測(cè)量帶寬可達(dá)到1MHz、量程可達(dá)到25kA、量程可達(dá)到1mA、體積可達(dá)到40mm、測(cè)量孔徑可達(dá)到250mm。積分反饋式電流傳感器主要基于激勵(lì)線圈感應(yīng)電流的積分值反饋控制次級(jí)電流值。天津新能源電流傳感器聯(lián)系方式
電流精密測(cè)量研究一直以來都是計(jì)量領(lǐng)域的重點(diǎn)研究方向之一。傳統(tǒng)電能計(jì)量領(lǐng)域?qū)τ陔娏鞯木軠y(cè)量或電流傳感器校驗(yàn)往往通過電流比較儀的方式實(shí)現(xiàn),然而傳統(tǒng)的帶鐵芯交流比較儀在直流分量下會(huì)出現(xiàn)磁飽和問題,勵(lì)磁電流補(bǔ)償模塊無(wú)法完成直流勵(lì)磁的補(bǔ)償,因此傳統(tǒng)的交流比較儀方法無(wú)法完成交直流同時(shí)測(cè)量。中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院的張鐘華院士,提出了基于自激振蕩磁通門原理結(jié)合磁積分器原理的交直流電流檢測(cè)方法,其方案設(shè)計(jì)了三鐵芯四繞組的零磁通閉環(huán)測(cè)量結(jié)構(gòu)[。 其中利用磁積分器進(jìn)行交流諧波信號(hào)的檢測(cè),利用雙鐵芯自激振蕩磁通門傳感器進(jìn)行直流信號(hào)檢測(cè),并設(shè)計(jì)了感應(yīng)紋波抑制電路,從而對(duì)自激振蕩磁通門傳感器進(jìn)行了線性度精度的優(yōu)化。廣州霍爾直流電流傳感器在電力系統(tǒng)中,磁通門電流傳感器可以用于測(cè)量電網(wǎng)中的交流電流,以監(jiān)控電力系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和電力質(zhì)量。
光伏發(fā)電系統(tǒng)中漏電流的檢測(cè)存在以下問題:(1)漏電電流是毫安級(jí),而負(fù)荷電流是安培級(jí),在數(shù)量級(jí)上相差很大,并且二者在電流傳感器中同時(shí)存在。這使得漏電電流的檢測(cè)與絕緣診斷領(lǐng)域和電氣測(cè)量技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的一般電流測(cè)量方法不同,并且漏電電流傳感器需要滿足更高的靈敏度和抗干擾性要求。然而,在大負(fù)荷電流時(shí),載流導(dǎo)體周圍產(chǎn)生很強(qiáng)的磁場(chǎng),會(huì)影響到剩余電流傳感器的輸出特性,產(chǎn)生“假剩余電流”,可能導(dǎo)致漏電保護(hù)器的誤動(dòng)作;(2)光伏發(fā)電系統(tǒng)中存在嚴(yán)重的高頻雜散磁場(chǎng),也導(dǎo)致電流傳感器的性能受到很大的影響。上述兩點(diǎn)使得漏電電流的準(zhǔn)確檢測(cè)與識(shí)別更加困難。通過現(xiàn)有技術(shù)方案分析可知,現(xiàn)有的漏電電流傳感器并不能很好地應(yīng)用于光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中。
光學(xué)效應(yīng):光學(xué)效應(yīng)是指光照射在物質(zhì)上時(shí),物質(zhì)會(huì)吸收光能并轉(zhuǎn)化為電能的現(xiàn)象。光學(xué)電流傳感器利用光學(xué)效應(yīng)來測(cè)量電流,具有無(wú)電磁干擾、非接觸測(cè)量等優(yōu)點(diǎn)。但是,它們通常需要復(fù)雜的信號(hào)處理和光學(xué)系統(tǒng)。 霍爾效應(yīng):霍爾效應(yīng)是指當(dāng)電流通過半導(dǎo)體時(shí),會(huì)在垂直于電流的方向上產(chǎn)生一個(gè)橫向電壓。這個(gè)電壓與通過半導(dǎo)體的電流成正比?;魻栯娏鱾鞲衅骼眠@個(gè)效應(yīng)來測(cè)量電流,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、測(cè)量范圍廣、精度高等優(yōu)點(diǎn)。但是,它們通常需要穩(wěn)定的電源和復(fù)雜的信號(hào)處理電路。選用不同方式纏繞激勵(lì)繞組和被測(cè)繞組,可形成三種不同方向的結(jié)構(gòu),即平行結(jié)構(gòu)、正交結(jié)構(gòu)和混合型結(jié)構(gòu)。
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。單棒型磁通門傳感器,是由一個(gè)圓柱型磁芯與其上纏繞的線圈組成。廣州霍爾直流電流傳感器
通過測(cè)量電流,可以了解電力系統(tǒng)的負(fù)載情況、傳輸效率以及是否存在短路或過載等問題。天津新能源電流傳感器聯(lián)系方式
電流傳感器是一種設(shè)備,它能夠?qū)㈦娏餍盘?hào)轉(zhuǎn)換為另一個(gè)可分析信號(hào),這種設(shè)備在電力系統(tǒng)和電子設(shè)備中對(duì)電流的準(zhǔn)確測(cè)量非常有用。市場(chǎng)上有許多不同類型的電流傳感器,以滿足不同測(cè)量技術(shù)和初級(jí)電流的不同波形、脈沖類型、隔離和電流強(qiáng)度等因素的需求。 一種常見的電流傳感器是分流器。分流器本質(zhì)上是一個(gè)具有已知電阻值的電阻器。當(dāng)電流通過分流器時(shí),會(huì)產(chǎn)生一個(gè)與該電流成正比的電壓信號(hào)。這個(gè)原理是基于歐姆定律(V=R×I)。通過這種方式,我們可以準(zhǔn)確地測(cè)量交流和直流電流。 另一種常用的電流傳感器是霍爾效應(yīng)電流傳感器。這種傳感器利用磁場(chǎng)來測(cè)量電流。為霍爾探頭提供電源會(huì)在垂直于表面的方向上施加磁場(chǎng),并產(chǎn)生與磁場(chǎng)強(qiáng)度成比例的電壓。然后可以使用安培定律來計(jì)算流過導(dǎo)體的電流量。這種傳感器對(duì)于高頻率、大電流以及具有挑戰(zhàn)性環(huán)境的測(cè)量特別有效。 在選擇使用電流傳感器時(shí),需要考慮待測(cè)電流的特性、測(cè)量精度、環(huán)境條件以及設(shè)備的限制等因素。這些因素將決定哪種類型的電流傳感器適合您的應(yīng)用需求。天津新能源電流傳感器聯(lián)系方式