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G1為基于雙鐵芯結(jié)構(gòu)的交直流零磁通檢測(cè)器的傳遞函數(shù),G2為PI比例積分放大電路的傳遞函數(shù),G3為PA功率放大電路的傳遞函數(shù),G4為電流反饋模塊的傳遞函數(shù),G5為感應(yīng)紋波噪聲傳遞函數(shù),NF為負(fù)反饋環(huán)節(jié)傳遞函數(shù)。根據(jù)圖3-3,由自動(dòng)控制系統(tǒng)相關(guān)理論,可得反饋繞組中反饋電流IF與一次繞組中一次電流IP之間的傳遞函數(shù)為:IS(s)IP(s)NPG1G2G3G4+NPG4G51+NFG1G2G3G4(3-12)交直流零磁通檢測(cè)器輸入信號(hào)為一次繞組WP與反饋繞組WF在鐵芯C1及C2中的磁勢(shì)之差,終輸出信號(hào)為合成電壓信號(hào)VR12。根據(jù)上述關(guān)系,可推導(dǎo)交直流直流零磁通檢測(cè)器的傳遞函數(shù)G1為:G1=SD==-(3-13)式(3-13)與自激振蕩磁通門(mén)傳感器靈敏度SD公式(2-48)一致。G2的傳遞函數(shù)常通過(guò)比例環(huán)節(jié)及積分環(huán)節(jié)的特征參數(shù)表示:(1)G2=-KPI|1+|(3-14)(jwτ1)當(dāng)無(wú)被測(cè)電流時(shí),激勵(lì)磁場(chǎng)周期性作用于磁芯上,磁芯的狀態(tài)將周期性地雙穩(wěn)態(tài)勢(shì)能函數(shù)的這兩個(gè)穩(wěn)態(tài)點(diǎn)之間。萊姆電流傳感器定制
然交流比較儀和直流比較儀均不適宜直接用于交直流電流測(cè)量,但在電流檢測(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,交直流電流比較儀及交直流電流傳感器的閉環(huán)測(cè)量系統(tǒng),均基于上述交流比較儀及直流比較儀的系統(tǒng)組成及結(jié)構(gòu),其中磁調(diào)制方法廣泛應(yīng)用于精密電流測(cè)量領(lǐng)域。因此,本文對(duì)磁調(diào)制方法在于交直流電流檢測(cè)中的應(yīng)用做進(jìn)一步研究,從而完成交直流電流傳感器研制。國(guó)外較早進(jìn)行交直流檢測(cè)研究的是加拿大的EddySo教授,1993年共同提出了開(kāi)口式高精度交直流電流測(cè)量方法。重慶高精度電流傳感器出廠價(jià)積分反饋式電流傳感器主要基于激勵(lì)線(xiàn)圈感應(yīng)電流的積分值反饋控制次級(jí)電流值。
其中Ith為鐵芯C1飽和閾值電流,其大小取決于非線(xiàn)性鐵芯C1磁性參數(shù),具體表達(dá)式如下:I=Ψth=N1BsSthLL(2-41)其中Ψth為飽和閾值磁通量,BS為飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度,S為鐵芯截面面積。將式(2-41)帶入式(2-40)化簡(jiǎn)后可得:T=4NBS1sVout(2-42)由式(2-42)可知,激磁電壓周期只是與鐵芯材料飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度BS及截面積S,激磁繞組匝數(shù)N1和激磁電壓峰值Vout有關(guān)。通過(guò)選擇合適磁性材料的鐵芯,并設(shè)計(jì)相關(guān)幾何參數(shù),激磁激磁繞組匝數(shù)N1和激磁電壓峰值Vout即可對(duì)檢測(cè)帶寬進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì)。
高頻電力電子裝置無(wú)論是應(yīng)用于工業(yè)礦產(chǎn)中的電動(dòng)機(jī)車(chē),在風(fēng)機(jī)水泵的交流調(diào)速,還是新能源發(fā)電中的風(fēng)電并網(wǎng)轉(zhuǎn)換技術(shù)以及對(duì)多余能量的存儲(chǔ)和使用等多個(gè)方面,都需要在復(fù)雜環(huán)境下對(duì)電流進(jìn)行檢測(cè),因此對(duì)電流傳感器的溫度特性及精確度的要求較高。隨著電力電子高頻化的進(jìn)一步發(fā)展,可以在高溫環(huán)境下測(cè)量復(fù)雜電流波形的電流傳感器的研制具有很大的價(jià)值和應(yīng)用潛力。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(xiàn)圈(Rogowski Coil),電流互感器(Current transformer),磁通門(mén)電流傳感器(Fluxgate current sensor)以及巨磁阻電流傳感器(GMR current sensor )等。在醫(yī)療領(lǐng)域中,電流測(cè)量可以用于監(jiān)測(cè)患者的生理信號(hào),如心電信號(hào)、腦電信號(hào)等,以協(xié)助醫(yī)生進(jìn)行診斷。
提出自激振蕩磁通門(mén)傳感器用于交直流電流檢測(cè), 其對(duì)直流檢測(cè)的 誤差在 0.2%以?xún)?nèi)。而傳統(tǒng)基于磁通門(mén)法的直流大 電流檢測(cè)裝置可以達(dá)到 0.05 級(jí)及以上測(cè)量精度, 因此已有方案顯然存在不足。(1)現(xiàn)有 自激振蕩磁通門(mén)法的研究均未深入探討自激振蕩磁通門(mén)傳感器作為交直流零磁通檢測(cè) 器情況下的準(zhǔn)確度影響因素及改進(jìn)措施,未構(gòu)建傳感器一二次磁勢(shì)平衡過(guò)程中的誤差傳 遞函數(shù)模型。(2)現(xiàn)有的自激振蕩磁通門(mén)傳感器方案為多鐵芯多繞組結(jié)構(gòu), 一次電流含 有交流信號(hào)時(shí), 激磁電流在各個(gè)繞組上產(chǎn)生的感應(yīng)紋波電流信號(hào)均影響整個(gè)系統(tǒng)一二次 磁勢(shì)平衡及電流準(zhǔn)確測(cè)量, 傳感器在鐵芯和繞組結(jié)構(gòu)以及傳感器解調(diào)電路等方面需要改 進(jìn)以提高其交直流測(cè)量精度。激勵(lì)磁場(chǎng)的瞬時(shí)值方向呈周期性變化,磁芯的磁導(dǎo)率隨激勵(lì)磁場(chǎng)的改變而變化。南通電池包電流傳感器供應(yīng)商
用于直流電流精密測(cè)量的直流比較儀結(jié)構(gòu)以及交直流精密測(cè)量的交直流電流比較儀結(jié)構(gòu)也是在此基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)。萊姆電流傳感器定制
分流器:分流器是一種電阻型電流傳感器,它通過(guò)將待測(cè)電流分流一部分來(lái)測(cè)量電流。分流器具有測(cè)量范圍廣、精度高、響應(yīng)時(shí)間快等優(yōu)點(diǎn),適用于測(cè)量直流和脈沖電流。但是,分流器不適用于測(cè)量交流電流和變頻電流。 巨磁阻效應(yīng)(GMR)和巨磁阻抗效應(yīng)(GMI):這些是新型的磁電阻效應(yīng),具有很高的靈敏度和線(xiàn)性度。它們通常用于測(cè)量微弱磁場(chǎng)和電流,如磁通門(mén)和電流傳感器的應(yīng)用。 隧道效應(yīng):隧道效應(yīng)是一種物理現(xiàn)象,當(dāng)電子通過(guò)絕緣層時(shí),會(huì)以一定的概率穿透絕緣層并傳導(dǎo)電流。隧道電流傳感器利用這個(gè)效應(yīng)來(lái)測(cè)量電流。它們具有很高的靈敏度和線(xiàn)性度,適用于低電壓、小電流的測(cè)量。萊姆電流傳感器定制