鎮(zhèn)江高頻電流傳感器價(jià)格

來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-03-08

根據(jù)自激振蕩磁通門原理可知,通過在一個(gè)周波內(nèi)對(duì)激磁電流 iex  積分計(jì)算平均激 磁電流, 再乘以采樣電阻阻值可獲取激磁電壓平均值, 即可獲得與一次電流相關(guān)的電壓 信號(hào)。但由于式(2-23)復(fù)雜, 積分計(jì)算方法數(shù)據(jù)量龐大。同時(shí)根據(jù)分析 可知, 由于一次電流 Ip  的影響, 在不同一次電流下, 單個(gè)周期內(nèi)正半周波與負(fù)半周波將會(huì)發(fā)生滯后或超前的現(xiàn)象, 從激磁電壓周期變化觀點(diǎn)來看, 當(dāng) Ip=0 時(shí), 采樣電壓 VRs 一 個(gè)周波內(nèi)正向周波時(shí)間等于負(fù)向周波時(shí)間,即 TP=TN ;當(dāng) Ip>0 時(shí),采樣電壓 VRs 一個(gè)周 波內(nèi)正向周波時(shí)間小于負(fù)向周波時(shí)間,即 TP<TN ;當(dāng) Ip<0 時(shí),采樣電壓 VRs 一個(gè)周波正 向周波時(shí)間大于負(fù)向周波時(shí)間, 即 TP>TN;而激磁電壓只有兩個(gè)離散值正向峰值電壓 VOH 和反向峰值電壓 VOL ,且滿足-VOL=VOH=Vout。因此, 通過計(jì)算激磁電壓在一個(gè)周波內(nèi)的 平均值, 以反向觀察激磁電流在一個(gè)周波內(nèi)的變化更為簡(jiǎn)單。這些政策涵蓋了產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)機(jī)制、財(cái)稅支持等多個(gè)方面,為產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了有力保障。鎮(zhèn)江高頻電流傳感器價(jià)格

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傳統(tǒng)的自激振蕩磁通門電路測(cè)量直流是通過測(cè)量采樣電阻上的電壓信號(hào)進(jìn)行信號(hào) 采集, 其中有用信號(hào)為采樣電阻上電壓信號(hào)的平均值, 實(shí)際電路在測(cè)量直流時(shí)通過低通 濾波器 LPF 即可完成平均值電壓信號(hào)解調(diào)。然而當(dāng)測(cè)量交直流信號(hào)時(shí), 由于一次側(cè)電流 中有交流信號(hào), 其在激磁繞組上產(chǎn)生的感應(yīng)電流信號(hào)勢(shì)必會(huì)影響鐵芯激磁過程, 此時(shí)鐵 芯的激磁過程變得更為復(fù)雜, 非線性特征更為明顯, 使激磁電流中產(chǎn)生大量高頻的無用 諧波, 而低通濾波器 LPF 雖然結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單, 成本低,但是其濾波效果有限, 導(dǎo)致高頻諧波 濾波后仍有殘留, 其伴隨有用信號(hào)進(jìn)入誤差控制模塊,將影響終測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。 因此,本文設(shè)計(jì)的新型交直流電流傳感器,通過低通濾波器 LPF 配合高通濾波器 HPF  對(duì)取自采樣電阻 RS1 上的電壓信號(hào)進(jìn)一步處理,有效濾除其中的無用高頻諧波信號(hào),以 提高零磁通交直流檢測(cè)器測(cè)量精度。蘇州新能源汽車電流傳感器2023年以來,在上游原材料價(jià)格回落。

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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)電力系統(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。

特別地,在t3時(shí)刻為自激振蕩正半周期的結(jié)束時(shí)刻,此時(shí)電路正向充電過程結(jié)束,電路輸出激磁電壓即將發(fā)生躍變,激磁電流達(dá)到正向充電電流值I+m,即iex(t3)滿足:iex(t3)=I+m=Im(2-15)根據(jù)初始條件iex(t2)及終止條件iex(t3)可以求得時(shí)間間隔t3-t2為:t3-t2=τ1ln(2-16)同理,根據(jù)一階線性微分方程的初始條件及終止條件可以得到負(fù)半周波內(nèi)激磁電流方程,通過終止條件可反向計(jì)算出相應(yīng)的時(shí)間間隔表達(dá)式,如圖2-4中所示,在t3~t4期間,激磁電流iex表示為:t-t3t-t3iex(t)=-IC(1-eτ1)+Imeτ1時(shí)間間隔t4-t3為:t4-t3=τ1ln在t4≤t≤t5期間,激磁電流iex表示為:-t-t4-t-t4iex(t)=-IC(1-eτ2)+(Ith+βIp1)eτ2時(shí)間間隔t5-t4為:t5-t4=τ2ln在t5≤t≤t6期間,激磁電流iex表示為:iex(t)=-IC(1-eτ1)+(-Ith+βIp1)eτ1時(shí)間間隔t6-t5為:t6-t5=τ1ln||(IC-Im)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。

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同理,雙鐵芯結(jié)構(gòu)下,由于反饋繞組同時(shí)均勻繞制在兩環(huán)形鐵芯C1及C2上,可以對(duì)鐵芯C1,C2列寫磁勢(shì)方程可以得到:C1:NPIP+NFIF+N1Iex1=0C2:NPIP+NFIF+N2Iex2=0(3-5)(3-6)單獨(dú)看式(3-4),與其式(3-5)及式(3-6),其結(jié)構(gòu)相同,即單個(gè)鐵芯在閉環(huán)電流測(cè)量時(shí),其磁勢(shì)方程一致,主要是因?yàn)殍F芯的磁勢(shì)方程與鐵芯上所纏繞的繞組及其通過的電流有關(guān),但值得注意的是,通過觀察式(3-4)至式(3-6),對(duì)于兩種測(cè)量方案而言,單個(gè)鐵芯均無法完成一次電流磁勢(shì)NPIP與反饋電流磁勢(shì)NFIF相平衡,在單個(gè)鐵芯上總是存在激磁電流磁勢(shì),這與傳統(tǒng)電流互感器一致,激磁電流就是導(dǎo)致電流測(cè)量誤差的根本原因。但是雙鐵芯結(jié)構(gòu)下,通過將式(3-5)與式(3-6)進(jìn)行疊加,即將環(huán)形鐵芯C1及C2看作一個(gè)整體可得:C1+C2:2NPIP+2NFIF+(N2Iex2+N1Iex1)=0(3-7)它在高速電流測(cè)量、電力電子變換器監(jiān)測(cè)、電機(jī)控制、電磁兼容性測(cè)試等領(lǐng)域有著很多的應(yīng)用前景。重慶電池包電流傳感器單價(jià)

高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)提高單臺(tái)儲(chǔ)能變流器功率、提高運(yùn)行效率和響應(yīng)速度。鎮(zhèn)江高頻電流傳感器價(jià)格

巨磁阻(GMR)效應(yīng)在微小磁場(chǎng)測(cè)量領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了創(chuàng)新性的改變,尤其在利用渦流傳感器進(jìn)行無損檢測(cè)方面取得了很大的進(jìn)展。巨磁阻傳感器具有低功耗、尺寸小、高靈敏度以及頻率與靈敏度的不相關(guān)性等特點(diǎn);同霍爾傳感器相同,巨磁阻芯片是傳感器的主要組成部分,一般也容易受到環(huán)境中磁場(chǎng)的干擾,不適用于電磁環(huán)境復(fù)雜的環(huán)境,對(duì)復(fù)雜波形電流也不能做出準(zhǔn)確的檢測(cè)。磁通門傳感器(Fluxgatecurrentsensor),一開始主要用于弱磁場(chǎng)的檢測(cè),比如地磁場(chǎng)檢測(cè)、鐵礦石檢測(cè)、位移檢測(cè)和管道泄漏檢測(cè)等方面。隨著這種技術(shù)的發(fā)展,磁通-2-門傳感器廣泛應(yīng)用于太空探測(cè)和地質(zhì)勘探中。磁通門電流傳感器的結(jié)構(gòu)類似霍爾電流傳感器,是基于檢測(cè)磁路的飽和特性而設(shè)計(jì)的。磁通門電流傳感器采用高磁導(dǎo)率的磁芯,通過磁芯的交替飽和,產(chǎn)生的感應(yīng)電壓和被測(cè)電流之間存在著一定的數(shù)量關(guān)系,從而可以得到被測(cè)電流。它實(shí)際上檢測(cè)磁場(chǎng)的變化,通過磁與電的聯(lián)系來得到被測(cè)電流。近幾年,隨著軟磁材料的發(fā)展和電子元器件的革新,磁通門電流傳感器的性能不斷提高,其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,受到越來越多的關(guān)注。鎮(zhèn)江高頻電流傳感器價(jià)格

標(biāo)簽: 電流傳感器