可以觀察到基于鐵芯C1磁化曲線的對(duì)稱(chēng)性及激磁方波電壓的對(duì)稱(chēng)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(mén)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(chēng),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(mén)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。新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)...
(b)根據(jù)式(2-33)選取低磁飽和強(qiáng)度BS,降低鐵芯C1截面面積或增大激磁繞組匝數(shù)N1,可有效降低鐵芯C1激磁飽和電流閾值Ith,以便于滿足假設(shè)1、3中Ith<
新型交直流傳感器的環(huán)節(jié)是零磁通交直流檢測(cè)器,其線性度制約了整體閉環(huán)測(cè)量方案的精度。本文設(shè)計(jì)的零磁通交直流檢測(cè)器如圖3-1所示。其包括環(huán)形鐵芯C1和C2,及激磁繞組W1,激磁繞組W2和分壓電阻R1,R2。比較放大器U1,單位反向放大器U2,采樣電阻RS1和RS2。首先確定磁芯尺寸及磁性材料選擇,磁性材料各項(xiàng)參數(shù)直接影響到所設(shè)計(jì)零磁通交直流檢測(cè)器的靈敏度,并對(duì)電路設(shè)計(jì)參數(shù)有所限制[57]。根據(jù)第2章分析可知,鐵芯材料需要選擇非線性程度高,即磁導(dǎo)率高,磁飽和強(qiáng)度高,矯頑力低的磁性材料。將有助于提高能源利用效率、降低成本、增強(qiáng)能源安全等。金華動(dòng)力電池測(cè)試電流傳感器服務(wù)電話新型能源、新型能源產(chǎn)品、先進(jìn)設(shè)...
無(wú)錫納吉伏公司結(jié)合自激振蕩磁通門(mén)技術(shù)與傳統(tǒng)電流比較儀結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了新型交直流電流傳感器。通過(guò)分析新型交直流傳感器的誤差來(lái)源,對(duì)傳統(tǒng)單鐵芯自激振蕩磁通門(mén)傳感器進(jìn)行改進(jìn),提出了雙鐵芯結(jié)構(gòu)自激振蕩磁通門(mén)傳感器,同時(shí)對(duì)解調(diào)電路進(jìn)行了優(yōu)化。并建立了新型交直流電流傳感器穩(wěn)態(tài)誤差模型,為優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù)以減小交直流比例誤差提供理論依據(jù)。依據(jù)上述研究,通過(guò)鐵芯選型、繞組設(shè)計(jì)、零磁通交直流檢測(cè)器電路、誤差控制電路、電流反饋電路和電磁屏蔽設(shè)計(jì),研制了一臺(tái)500A雙鐵芯三繞組低成本交直流電流傳感器樣機(jī)。激勵(lì)磁場(chǎng)振蕩產(chǎn)生一個(gè)交變的磁場(chǎng),這個(gè)交變的磁場(chǎng)會(huì)在被測(cè)導(dǎo)體中感應(yīng)出電流。遼寧漏電保護(hù)電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)自激振蕩磁通門(mén)...
磁通門(mén)傳感器是一種根據(jù)電磁感應(yīng)現(xiàn)象加以改造的變壓器式的器件,只是它的變壓器效應(yīng)是用于對(duì)外界被測(cè)磁場(chǎng)進(jìn)行調(diào)制。它的基本原理可以由法拉第電磁感應(yīng)定律進(jìn)行解釋。磁通門(mén)傳感器是采用某些高導(dǎo)磁率,低矯頑力的軟磁材料(例如坡莫合金)作為磁芯,磁芯上纏繞有激勵(lì)線圈和感應(yīng)線圈。在激勵(lì)線圈中通入交變電流,則在其產(chǎn)生的激勵(lì)磁場(chǎng)的作用下,感應(yīng)線圈中產(chǎn)生由外界環(huán)境磁場(chǎng)調(diào)制而成的感應(yīng)電勢(shì)。該電勢(shì)包含了激勵(lì)信號(hào)頻率的各個(gè)偶次諧波分量,通過(guò)后續(xù)的各種傳感器信號(hào)處理電路,利用諧波法對(duì)感應(yīng)電勢(shì)進(jìn)行檢測(cè)處理,使得該電勢(shì)與外界被測(cè)磁場(chǎng)成正比。又因?yàn)榇磐ㄩT(mén)傳感器的磁芯只有工作在飽和狀態(tài)下才能獲得較大的信號(hào),所以該傳感器又稱(chēng)為磁飽和傳...
電力電子技術(shù)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及國(guó)家重要領(lǐng)域的重要技術(shù)支持,是信息與能源 轉(zhuǎn)換的結(jié)合,是實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保和提高人民生活質(zhì)量的重要技術(shù)手段。在完成現(xiàn)今國(guó)家 “發(fā)展新能源”和“節(jié)能減排”基本國(guó)策的過(guò)程中起著極其關(guān)鍵的作用。新能源、 節(jié)能環(huán)保、新能源汽車(chē)、新材料、生物、裝備制造、新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展,都離不開(kāi)電力電子技術(shù)的有力保障。電力電子技術(shù)是智能電網(wǎng)的助推器,以靈活交流輸電(FACTS)技術(shù)、高壓直流(HVDC)輸電技術(shù)、輕型高壓直流輸電技術(shù)、定制 電力(custom power)技術(shù)和能量轉(zhuǎn)換技術(shù)為特點(diǎn)的先進(jìn)電力電子技術(shù)越來(lái)越多地應(yīng)用于國(guó)家電網(wǎng)中,它是創(chuàng)建安全可靠智能電網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)和方法。電...
傳統(tǒng)磁通門(mén)電流傳感器常用偶次諧波檢測(cè)法來(lái)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(guò)在環(huán)形磁芯上環(huán)繞激磁繞組和感應(yīng)繞組來(lái)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,感應(yīng)繞組產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)。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,但是沒(méi)有正負(fù)之分。偶次諧波檢測(cè)法是磁通門(mén)傳感器檢測(cè)方法中比較直白,比較簡(jiǎn)單也是比較原始的測(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(guò)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(lái)說(shuō),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。磁通門(mén)電流傳感器可以用...
(b)根據(jù)式(2-33)選取低磁飽和強(qiáng)度BS,降低鐵芯C1截面面積或增大激磁繞組匝數(shù)N1,可有效降低鐵芯C1激磁飽和電流閾值Ith,以便于滿足假設(shè)1、3中Ith<
根據(jù)自激振蕩磁通門(mén)原理可知,通過(guò)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(lái)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
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(xiě)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(guò)的電流有關(guān),但值得注意的是,通過(guò)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(wú)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...
實(shí)際電源系統(tǒng)中有些電流的形式比較復(fù)雜,由于電源系統(tǒng)中的負(fù)載特性的變化,可能會(huì)引起電流的波形的變化。復(fù)雜電流波形可以看成多個(gè)不同頻率的電流疊加而成的。常見(jiàn)的復(fù)雜電流有交流電流疊加一個(gè)脈動(dòng)的直流電流、直流電流疊加脈沖電流和電源中的負(fù)載電流等。復(fù)雜的電流波形可以經(jīng)過(guò)傅里葉分解,對(duì)各個(gè)頻率的分量進(jìn)行的分別測(cè)量。進(jìn)行疊加的各個(gè)分量具有不同的頻率,電流形式上為復(fù)雜波形,也就是說(shuō)電流具有較寬的頻帶。為了精確測(cè)量具有寬頻帶的電流,就需要設(shè)計(jì)寬頻帶的電流傳感器。電流精密測(cè)量研究一直以來(lái)都是計(jì)量領(lǐng)域的重點(diǎn)研究方向之一。合肥開(kāi)環(huán)電流傳感器設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)鐵芯 C1 的非線性是影響自激振蕩磁通門(mén)電路正常運(yùn)行的主要因素。在探究...
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。多種輸出接口:電壓傳感器通常提供多種輸出接口,如模擬輸出、數(shù)字輸出、通信接口等,能夠滿足不同系統(tǒng)和設(shè)備的接口需求??删幊绦裕阂恍└呒?jí)電壓傳感器具有可編程功能,可以根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行參數(shù)配置和調(diào)整,提供更加靈活和定制化的電壓測(cè)量解決方案。耐用性:電壓傳感器通常采用高質(zhì)量的材料和工藝制造,具有較高的耐用性和抗干擾能力,能夠在惡劣的工作環(huán)境下長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行??偨Y(jié)起來(lái),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...
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...
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),羅氏線圈(Rogowski Coil),電流互感器(Current tr...
開(kāi)關(guān)電源中需要檢測(cè)的電流既有直流電流,又有交流電流,在一些情況下會(huì)產(chǎn)生很大的脈沖電流,脈沖電流分量在電源系統(tǒng)中存在時(shí)間短,但是因?yàn)榫哂袠O大的峰值會(huì)對(duì)電源中的各個(gè)元器件造成不可修復(fù)的損害。為了有效的防止脈沖電流對(duì)開(kāi)關(guān)電源系統(tǒng)造成的損害,必須有效快速的檢測(cè)脈沖電流。與此同時(shí)還需要對(duì)開(kāi)關(guān)電源中正常工作時(shí)的交直流電流進(jìn)行精確的測(cè)量,以保證對(duì)電源系統(tǒng)中的工作狀態(tài)的控制。實(shí)際的電源系統(tǒng)中,脈沖電流要比正常工作狀態(tài)下的交直流電流高出許多,甚至相差幾個(gè)數(shù)量級(jí),一般的電流傳感器不能既保證對(duì)正常狀態(tài)下的交直流的測(cè)量精度,同時(shí)又可以快速精確的測(cè)量突發(fā)的脈沖電流,所以研究可以同時(shí)測(cè)量脈沖電流和正常工作電流的電流傳感器...
磁通門(mén)技術(shù)原理:磁通門(mén)技術(shù)利用磁鐵的磁場(chǎng)來(lái)控制電路中的電流,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的通斷和幅度進(jìn)行控制。 磁通門(mén)組成:磁通門(mén)由一塊磁鐵和一個(gè)電路組成。當(dāng)磁鐵被激勵(lì)時(shí),磁鐵產(chǎn)生的磁場(chǎng)會(huì)與電路中的電流相互作用,使電流流動(dòng),信號(hào)通過(guò);當(dāng)磁鐵不被激勵(lì)時(shí),磁場(chǎng)消失,電路中沒(méi)有電流,信號(hào)被阻斷。 磁通門(mén)功能:磁通門(mén)不僅能夠控制信號(hào)的通斷,還能夠控制電路中的電流大小,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的幅度進(jìn)行控制。 磁通門(mén)應(yīng)用:磁通門(mén)是一種磁場(chǎng)測(cè)量元件,被廣泛應(yīng)用于電流測(cè)量中,具有較高的測(cè)量精度。 磁通門(mén)技術(shù)發(fā)展歷史:磁通門(mén)技術(shù)起始于1928年。在1936年,Aschenbrenner和Goubau實(shí)現(xiàn)了0.3nT的分辨率。在第二次...
校準(zhǔn)和校驗(yàn):定期對(duì)電壓傳感器進(jìn)行校準(zhǔn)和校驗(yàn),以確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。防雷保護(hù):在雷電活動(dòng)頻繁的地區(qū),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆览状胧?,如安裝避雷器或使用防雷設(shè)備,以保護(hù)電壓傳感器免受雷擊損壞。溫度補(bǔ)償:某些電壓傳感器的性能可能會(huì)受到溫度的影響,因此在使用時(shí)要注意溫度補(bǔ)償,以確保測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性??傊_選擇、安裝和使用電壓傳感器,遵循相關(guān)的操作指南和安全規(guī)范,可以確保傳感器的性能和可靠性,并保證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。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)。嘉興測(cè)量級(jí)電流傳感器生產(chǎn)廠家(1)交流電流對(duì)直流電流測(cè)量精度的影響測(cè)試交流分量對(duì)直流測(cè)...
假設(shè)1:Im<
對(duì)于交、直流電流信號(hào)檢測(cè),除了磁調(diào)制方法,還有基于歐姆定律的分流器法、基于電磁感應(yīng)原理的羅氏線圈法、基于霍爾效應(yīng)原理的霍爾電流傳感器法以及基于磁光效應(yīng)的光電電流傳感器法等。這些測(cè)量方法理論上均可用于交直流電流的測(cè)量,但具有不同的特點(diǎn)。除了羅氏線圈電流傳感器無(wú)法進(jìn)行交直流同時(shí)測(cè)量,其他四種方法皆可測(cè)量交直流電流,但各有優(yōu)缺點(diǎn),因此各自的適用場(chǎng)合不同。光學(xué)電流傳感器電流檢測(cè)部分為無(wú)源結(jié)構(gòu),因此具有高可靠性特點(diǎn),在電磁環(huán)境惡劣、測(cè)量安全性及可靠性要求較高場(chǎng)合使用,但受限于成本因素,在電網(wǎng)電流測(cè)量中在小部分場(chǎng)合使用。動(dòng)力鋰電池使用壽命通常在3至5年,中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入發(fā)展期。溫州新能源汽車(chē)電...
根據(jù)自激振蕩磁通門(mén)傳感器起振過(guò)程分析可知,鐵芯工作在周期性正負(fù)交替飽和狀態(tài)是磁調(diào)制過(guò)程的必要條件。倘若一次電流過(guò)大則導(dǎo)致鐵芯只是工作在正向磁飽和區(qū)或只是工作在負(fù)向磁飽和區(qū),此時(shí)鐵芯單向飽和嚴(yán)重,磁化曲線嚴(yán)重畸變,無(wú)法完成電流準(zhǔn)確測(cè)量。因此,按照一次電流磁勢(shì)與自激振蕩磁通門(mén)電路穩(wěn)態(tài)充電電流IC所對(duì)應(yīng)磁勢(shì)的合成磁勢(shì)大于鐵芯C1飽和閾值電流Ith所對(duì)應(yīng)磁勢(shì)的原則,當(dāng)一次電流為正向時(shí),一次電流磁勢(shì)大小滿足:一NpIp+N1Ic之N1Ith化簡(jiǎn)式(2-43),可得一次電流Ip滿足:Ip
偶次諧波法進(jìn)行了分析,該方法簡(jiǎn)單、有效,但是檢測(cè)電路復(fù)雜,精度較低,溫漂較大。因此為改善磁通門(mén)技術(shù)的現(xiàn)狀,吉林大學(xué)程福德團(tuán)隊(duì)提出了時(shí)間差型磁通門(mén),該方法有可能解決現(xiàn)有磁通門(mén)分辨力、測(cè)量精度難以繼續(xù)提高的問(wèn)題,是磁通門(mén)研究中一個(gè)值得重視的方向; g Velasco-Quesada等提出了零磁通反饋式磁通門(mén),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(guò)測(cè)量輸出信號(hào)峰值位置變化的方法得到被測(cè)電流的新型儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量快速攀升。據(jù)中電聯(lián)和畢馬威統(tǒng)計(jì),2022年成立了3.8萬(wàn)家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè),是2021年的5.8倍。福州測(cè)量級(jí)電流傳感器定制無(wú)錫納吉伏公司根據(jù)...
合理的磁屏 蔽設(shè)計(jì)可抑制外界電磁干擾, 并增強(qiáng)一次繞組與反饋繞組繞組之間的磁耦合程度, 以加 快新型交直流電流傳感器系統(tǒng)對(duì)一二次不平衡磁勢(shì)的響應(yīng)速率??紤]到本電流傳感器工作于線路時(shí),外部除了磁場(chǎng)干擾,電場(chǎng)干擾作用明顯,因此需要設(shè)計(jì)合適的電屏蔽,合理的電屏蔽可以有效改善新型交直流雜散電容,以降低外部環(huán)境雜散電壓耦合的影響。設(shè)計(jì)電屏蔽盒時(shí)需要注意防止由渦流效應(yīng)造成短路匝[51],因此電屏蔽盒需要增加合適間隙或隔離蓋。同時(shí)應(yīng)注意零磁通交直流電流檢測(cè)器的輸出信號(hào)與電屏蔽外殼共地,電屏蔽對(duì)低頻信號(hào)的屏蔽效果不佳,因此往往設(shè)計(jì)傳感器屏蔽結(jié)構(gòu)時(shí)電屏蔽與磁屏蔽配合使用效果較佳?;诘皖l濾波的硬件解調(diào)方法,用以...
配網(wǎng)用電流傳感器多用于電能計(jì)量, 其主要性能指標(biāo)為其交流計(jì)量誤差[60, 61]。實(shí)驗(yàn) 時(shí)在全量程范圍進(jìn)行交流性能測(cè)試, 根據(jù)《測(cè)量用電流互感器檢定規(guī)程》,所研制的 500 A 交直流電流傳感器, 交流測(cè)試范圍為 0~600 A,實(shí)驗(yàn)時(shí)直流電流源輸出為 0 ,直流繞 組斷開(kāi),通過(guò)調(diào)節(jié)升流器旋鈕調(diào)節(jié)一次側(cè)交流大小, 測(cè)試了正反行程 5%、20%、100% 、 120%額定電流下新型交直流傳感器比差角差。紅色曲線為 0.05 級(jí)交流電流互感器比差和角差誤差限值曲線, 黃色曲線為反行程交流比差和角差誤差曲線, 黑色曲線為正行程交流比差和角差誤差曲 線。2022年有70%的動(dòng)力電池回收后用于梯次利用,...
根據(jù)初始條件iex(t1)及終止條件iex(t2)可以求得時(shí)間間隔t2-t1為:t2-t1=τ2ln(2-12)在t2≤t≤t3期間,電路初始條件iex(t2)仍滿足式(2-11),且此時(shí)鐵芯C1工作由線性區(qū)A轉(zhuǎn)入正向飽和區(qū)B,激磁電感減小為l,鐵芯C1回路電壓滿足,vex=VOH=Vout。此時(shí)回路電壓方程為:Vout=iex(t)*Rsum+l(2-13)在形式上式(2-13)與式(2-5)一致,因?yàn)榇藭r(shí)鐵芯均進(jìn)入飽和區(qū)工作。兩者所討論的激磁振蕩時(shí)刻不同,即一階線性微分方程的初始條件和終止條件均不相同。由初始條件式(2-11)與一階線性微分方程(2-13)可得t2≤t≤t3期間,激磁電流i...
當(dāng)一次電流 IP>0,即為正向直流偏置,其在鐵芯 C1 中產(chǎn)生恒定的增磁直流磁通, 鐵芯 C1 磁化曲線將向左發(fā)生平移, 使鐵芯 C1 進(jìn)入正向飽和區(qū)的閾值電流變小。 且正向 飽和閾值電流滿足 I+th1=I+th-βIp,其中 β=NP/N1 為一次繞組 WP 匝數(shù) NP 與激磁繞組 W1 匝 數(shù) N1 之間的比值。此時(shí)新的振蕩過(guò)程將不同于原 IP=0 時(shí)自激振蕩過(guò)程, 由于正向飽和 閾值電流 I+th1 小于原正向激磁閾值電流 I+th ,導(dǎo)致正半周波自激振蕩過(guò)程將不會(huì)在原 t1 時(shí)刻進(jìn)入飽和區(qū), 而是略有提前, 即鐵芯 C1 工作點(diǎn)將提前進(jìn)入正向飽和區(qū) B;同時(shí)由于 正向直流磁通作用,...
根據(jù)自激振蕩磁通門(mén)傳感器激磁頻率約束條件fex>2f,當(dāng)交直流電流傳感器檢測(cè)帶寬為0–50Hz時(shí),應(yīng)設(shè)計(jì)自激振蕩磁通門(mén)傳感器激磁頻率應(yīng)大于100Hz。設(shè)計(jì)激磁頻率時(shí)可根據(jù)式(2-42)計(jì)算激磁頻率fex為:fex=Vout4BSN1SC(4-3)式(4-3)中激磁頻率fex 與激磁繞組 W1 匝數(shù) N1 均未確定,通過(guò)合理設(shè)計(jì)參數(shù) N1 使得終激磁頻率fex>100Hz 即可滿足設(shè)計(jì)要求。然而激磁頻率fex 并不是越大越好, 磁 性材料的渦流損耗與激磁頻率fex 的平方成正比,因此當(dāng)激磁頻率fex 較大時(shí),鐵芯的渦 流損耗增大, 整體交直流電流傳感器功耗增大, 且激磁方波電壓一定時(shí),激磁...
值得注意的是,當(dāng)激磁電壓頻率fex較小或與一次被測(cè)電流自身頻率相近時(shí),由于電磁感應(yīng)原理在激磁繞組產(chǎn)生工頻50Hz感應(yīng)電流信號(hào),此時(shí)在在單個(gè)激磁電流波形中,無(wú)法對(duì)有效區(qū)分頻率相近的50Hz感應(yīng)電流信號(hào)和與激磁電壓頻率一致的激磁電流信號(hào)。因此自激振蕩磁通門(mén)方法對(duì)激磁電壓頻率的設(shè)置一般需按照香農(nóng)采樣定理原則,即激磁電壓頻率大于兩倍被測(cè)電流頻率fex≥2f。圖2-6~2-8分別為通過(guò)Tek示波器(TDS2012B)所觀察,當(dāng)IP=1A直流,IP=-1A直流及IP=1A交流時(shí),采樣電阻RS1上激磁電流波形。2023年以來(lái),在上游原材料價(jià)格回落。福州普樂(lè)銳思電流傳感器發(fā)展現(xiàn)狀通過(guò)對(duì)逆變器的輸入輸出端進(jìn)行基...
實(shí)際電源系統(tǒng)中有些電流的形式比較復(fù)雜,由于電源系統(tǒng)中的負(fù)載特性的變化,可能會(huì)引起電流的波形的變化。復(fù)雜電流波形可以看成多個(gè)不同頻率的電流疊加而成的。常見(jiàn)的復(fù)雜電流有交流電流疊加一個(gè)脈動(dòng)的直流電流、直流電流疊加脈沖電流和電源中的負(fù)載電流等。復(fù)雜的電流波形可以經(jīng)過(guò)傅里葉分解,對(duì)各個(gè)頻率的分量進(jìn)行的分別測(cè)量。進(jìn)行疊加的各個(gè)分量具有不同的頻率,電流形式上為復(fù)雜波形,也就是說(shuō)電流具有較寬的頻帶。為了精確測(cè)量具有寬頻帶的電流,就需要設(shè)計(jì)寬頻帶的電流傳感器。2022年廣東省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入約1500億元。珠海零磁通電流傳感器定制鋰電池的短路保護(hù):當(dāng)電池發(fā)生短路時(shí),電流傳感器可以迅速響應(yīng)并觸發(fā)保護(hù)機(jī)制,切...
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(wú)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(mén)傳感器(Fluxgatecurrentsensor),一開(kāi)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(mén)傳感器廣泛應(yīng)用于太空探測(cè)和地質(zhì)勘探中。磁通門(mén)電流傳感器的結(jié)構(gòu)類(lèi)似霍爾電流傳感器,是基于檢...
當(dāng)測(cè)量交直流電流時(shí),環(huán)形鐵芯C1處于正向激磁狀態(tài),在采樣電阻RS1上將產(chǎn)生正比于一次交直流電流的有用低頻信號(hào)VL1,包括直流分量信號(hào)Vdc及工頻交流信號(hào)Vfac,同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生高頻無(wú)用交流分量VH1。由于環(huán)形鐵芯C2激磁狀態(tài)與鐵芯C1完全相反,因此在采樣電阻RS2上可以檢測(cè)到反向的低頻信號(hào)VL2及反向的無(wú)用交流分量VH2。對(duì)于環(huán)形鐵芯C2而言,其與環(huán)形鐵芯C1反相端支路對(duì)稱(chēng),而缺少正向端電路部分,因此環(huán)形鐵芯C2在振蕩過(guò)程中激磁電流的平均電流與一次側(cè)交直流電流線性關(guān)系較差,低頻信號(hào)VL2為無(wú)用低頻信號(hào)。根據(jù)上述分析,可以得到合成信號(hào)VR12表達(dá)式如下:VR12=VR+VR=VL1+(VH1+VH...