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國(guó)外關(guān)于直流分量對(duì)電力變壓器影響研究頗多,直流分量的存在對(duì)于電力變壓器鐵芯的影響與電磁式電流互感器影響關(guān)注點(diǎn)略有不同,直流分量會(huì)導(dǎo)致電力變壓器鐵芯及其附近產(chǎn)生溫升,同時(shí)在設(shè)備殼體監(jiān)測(cè)到振動(dòng)現(xiàn)象,均嚴(yán)重危害其正常運(yùn)行。1989年,更是由于地磁感應(yīng)直流導(dǎo)致電網(wǎng)變壓器工作失衡,在加拿大魁北克地區(qū)造成電力系統(tǒng)失穩(wěn),隨后出現(xiàn)電網(wǎng)崩潰。在直流分量對(duì)鐵芯磁化程度對(duì)于電流互感器計(jì)量性能影響方面,捷克理工大學(xué)的 Karel Draxler 等人利用交直流電源作為信號(hào)源,通過(guò)羅氏線圈作為標(biāo)準(zhǔn)互感器輸出標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),被測(cè)電磁式互感器輸出作為被檢信號(hào),使用可變負(fù)載的電力電子模塊作為被測(cè)互感器的負(fù)載,探究了直流分量大小以及負(fù)載功率因素變化對(duì)于比差和角差的影響。結(jié)果表明,隨著負(fù)載的增加,直流偏磁將會(huì)使鐵芯磁化程度加深,表現(xiàn)在測(cè)量結(jié)果上為比差向正方向增大,角差向負(fù)方向增大。從國(guó)家到地方層面,都出臺(tái)了相應(yīng)的政策措施,支持新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。南昌工控級(jí)電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
磁通門電流傳感器在MRI(磁共振成像)中有廣泛的應(yīng)用。MRI是一種非侵入性且無(wú)輻射的醫(yī)學(xué)成像技術(shù),通過(guò)使用強(qiáng)磁場(chǎng)和無(wú)線電波來(lái)生成身體內(nèi)部的高分辨率影像。當(dāng)磁芯被周期性變化的激勵(lì)磁場(chǎng)作用時(shí),磁芯的狀態(tài)便會(huì)周期性地磁化至正負(fù)飽和狀態(tài),并在其間往返。周期性的往返于兩個(gè)穩(wěn)態(tài)點(diǎn)(勢(shì)能函數(shù)的低點(diǎn))的這一過(guò)程可以用雙穩(wěn)態(tài)勢(shì)能函數(shù)來(lái)表示。磁通門電流傳感器被用于監(jiān)測(cè)梯度線圈的電流變化,以確保梯度線圈的準(zhǔn)確控制和調(diào)節(jié),從而獲得高質(zhì)量的圖像。 射頻線圈控制:MRI系統(tǒng)使用射頻線圈來(lái)發(fā)送和接收無(wú)線電波信號(hào),以圖像化身體結(jié)構(gòu)和組織。磁通門電流傳感器被用于監(jiān)測(cè)射頻線圈的電流變化,以幫助調(diào)節(jié)射頻線圈的功率和頻率,確保信號(hào)的正確發(fā)送和接收。 總結(jié)來(lái)說(shuō),磁通門電流傳感器在MRI中的應(yīng)用主要是用于監(jiān)測(cè)和控制主磁場(chǎng)、梯度線圈和射頻線圈的電流變化,以確保MRI系統(tǒng)的穩(wěn)定性和圖像質(zhì)量,從而為醫(yī)學(xué)診斷提供高精度的影像數(shù)據(jù)。廈門閉環(huán)電流傳感器案例回收的廢料形式包括電池(23%)、正極片(33%)和廢舊黑粉(44%);回收三元廢料18.8萬(wàn)噸。
電壓傳感器具有高精度、寬測(cè)量范圍、快速響應(yīng)、寬工作溫度范圍、低功耗、高線性度、良好的穩(wěn)定性、安全可靠、易于安裝和使用、多種輸出接口、可編程性和耐用性等優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)使得電壓傳感器成為電力系統(tǒng)和工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域中不可或缺的重要設(shè)備,良好的穩(wěn)定性:電壓傳感器通常具有較好的長(zhǎng)期穩(wěn)定性,能夠在長(zhǎng)時(shí)間使用中保持較高的測(cè)量準(zhǔn)確度,不易受外界環(huán)境因素的影響。安全可靠:電壓傳感器在設(shè)計(jì)和制造過(guò)程中通??紤]了安全性和可靠性要求,能夠提供安全可靠的電壓測(cè)量解決方案。易于安裝和使用:電壓傳感器通常具有簡(jiǎn)單的安裝和使用方式,可以方便地與其他設(shè)備進(jìn)行連接和集成,提供便捷的電壓測(cè)量功能。
隨著智能電網(wǎng)的快速建設(shè),交直流混合配電網(wǎng)的不斷發(fā)展及配電網(wǎng)一體化配電成套設(shè)備的不斷升級(jí),交流電網(wǎng)中出現(xiàn)了直流分量。而傳統(tǒng)電能計(jì)量設(shè)備,如電磁式互感器及直流電流互感器均無(wú)法完成交直流電流同時(shí)測(cè)量,因此無(wú)錫納吉伏公司研發(fā)的低成本、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的高精度交直流電流傳感器具有重要意義?;趥鹘y(tǒng)單鐵芯自激振蕩磁通門傳感器起振原理的分析,建立了自激振蕩磁通門傳感器數(shù)學(xué)模型,同時(shí)對(duì)其交直流電流測(cè)量的適應(yīng)性進(jìn)行研究,獲取其關(guān)鍵特性與設(shè)計(jì)參數(shù)之間的定量關(guān)系。2022年廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入約1500億元。
激磁電壓信號(hào)Vex在一個(gè)周波內(nèi)表達(dá)式為:(|Vout,0<t<TpVex=〈|l-Vout,Tp<t<Tp+TN其中TP=t3,在正向周波內(nèi),根據(jù)在線性區(qū)及各飽和區(qū)的時(shí)間間隔表達(dá)式(2-8)、(2-12)、(2-16)可以求得,正半波時(shí)間TP滿足下式:TP=t1+(t2-t1)+(t3-t2)=τ1ln(1+2Im)+(τ2-τ1)ln(1+2Ith)(2-25)IC-ImIC-Ith-βIp1其中TN=t6-t3,在負(fù)向周波內(nèi),根據(jù)在線性區(qū)及各飽和區(qū)的時(shí)間間隔表達(dá)式(2-18)、(2-20)、(2-22)可以求得,負(fù)向周波時(shí)間TN滿足下式:TN=t4-t3+(t5-t4)+(t6-t5)=τ1ln(1+2Im)+(τ2-τ1)ln(1+2Ith)(2-26)IC-ImIC-Ith+βIp1激磁電壓信號(hào)Vex在一個(gè)周波內(nèi)平均電壓Vav表達(dá)式為:Vav=Vout=Vout磁通門信號(hào)淹沒(méi)在強(qiáng)大的變壓器效應(yīng)感應(yīng)電勢(shì)之中。北京測(cè)量級(jí)電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
再生利用占比和市場(chǎng)規(guī)模將反超梯次利用場(chǎng)景,成為未來(lái)中國(guó)動(dòng)力電池回收的主流方式。南昌工控級(jí)電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
可以觀察到基于鐵芯C1磁化曲線的對(duì)稱性及激磁方波電壓的對(duì)稱性,激磁電流波形正向峰值與反向峰值電流滿足I+m=-I-m=Im=ρVOH/RS,且鐵芯C1工作點(diǎn)在線性區(qū)與飽和區(qū)之間周期性變化,因此當(dāng)自激振蕩磁通門傳感器一次測(cè)量電流為0時(shí),激磁電流iex在單個(gè)周期內(nèi)正負(fù)半波波形中心對(duì)稱,即在單個(gè)周期內(nèi)激磁電流iex平均值為0,對(duì)于信號(hào)采樣而言,即在RS上的采樣電壓信號(hào)滿足采樣電壓VRS平均值為0。接下來(lái)對(duì)一次電流為正向及反向直流時(shí)的自激振蕩磁通門傳感器振蕩過(guò)程進(jìn)行分析。當(dāng)IP>0時(shí),激磁電壓波形Vex及激磁電流iex波形如圖2-4中藍(lán)色曲線所示,圖中紅色曲線為IP=0時(shí)激磁電流波形。南昌工控級(jí)電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)