光伏发电系统高效可靠地运行需要高精度可靠的控制,而各种控制方法的有效性可靠性需要精确的电流信号检测来保证。区别于传统的发电系统,光伏发电系统中存在明显的共模电流问题。由于共模电流的存在,传统的漏电保护技术应用于光伏并网发电系统中并不像人们起初期望的那样有效,随着光伏并网规模的不断扩大,其中要提高光伏并网发电系统漏电保护的有效性以及可靠性,首先要解决的问题是漏电电流的准确检测与识别;同时,对于光伏发电系统,为了提高电能质量和光伏发电系统的可靠性和安全性,需要对电流实现精确检测。功率分析仪需要对电压和电流信号进行测量和分析,以计算被测电路的功率因数、效率、能耗等参数。九江磁通门电流传感器发展现状
电流传感器在电网中的应用如下: 实时监测电流。在电力变压器中,通过电流传感器可以实时监测电流的大小,以判断是否存在过载或短路故障,并及时采取措施进行保护。 负荷分配和调度。电流传感器可用于电力监控系统中,帮助实时监测电网的负荷情况,以便进行合理的负荷分配和调度。无锡纳吉伏研发的⾼精度⼤量程电流传感器系列产品,可测量直流和交流电流,具备优异的准确度、线性度、稳定性和⼯作带宽,应⽤于电⽓传动、电⼒电⼦、轨道交通、新能源、家⽤电器、核磁共振等领域。嘉兴电池组电流传感器定制带宽:是指电流传感器可以正常工作的频率范围。在这个范围内,电流传感器能够提供准确可靠的测量结果。
电流传感器测量原理的实现依赖于结构的设计,现有磁通门的结构一般包括标准型磁通门电流传感器结构,双磁芯型及三磁芯型结构。但是现有这些磁通门结构并不能实现高温环境下复杂电流波形的测量。标准磁通门电流传感器实际与闭环霍尔电流传感器结构相似,由相同带缝隙的磁路和用来得到零磁通的次级线圈构成,霍尔电流传感器与磁通门电流传感器主要的区别在于气隙磁场检测方式的不同:前者是通过一个霍尔元件获得电压信息进而得到被测电流;后者则是通过一个所谓的饱和电感来测量电流的。
无锡纳吉伏研发的电流互感器端引入了反馈控制电路,而且这个反馈电路与前文中双向饱和磁通门电流传感器应用的的反馈电路为同一个,这样的设计不仅有效解决了电流互感器的深度饱和问题,同时由于没有再引入新的反馈电路,从而减少了整个电路的器件,有利于实现电流传感器的微型化和低功耗。 新型电流传感器测量原理为:新型电流传感器基于电流值大小以及频率高低的不同而选择不同的测量策略。当被测电流为包含不同频率波形的复杂电流时,信号处理电路会通过分频进行频率选择。低频侧,当被测电流大于使磁芯饱和时的小电流时, 应用双向饱和式磁通门原理对电流进行测量;当被测电流小于使磁芯饱和时的小电流值时,时间比例型磁通门发挥作用来测量电流。高频侧,应用电流互感器原理测量高频交流电。电流传感器的主要技术指标有:额定电流、交流电流、供电电压、带宽、精度等。
磁通门传感器是利用被测磁场中高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场的。这种物理现象对被测环境磁场来说好像是一道“门”,通过这道“门”,相应的磁通量即被调制,并产生感应电动势。利用这种现象来测量电流所产生的磁场,从而间接的达到测量电流的目的。现有技术中结构简单应用较非常多的一种方式为单绕组磁通门结构。环形磁芯上绕有线圈,此绕组即作为激励绕组又作为测量绕组。所测电流从磁环中间穿过。电流传感器的关键技术包括:提高线性度和减少温度偏移的漂移,实现闭路原理。成都粒子加速器电流传感器供应商
磁芯在激励电流的作用下电感量随激励而变化,磁通量就像门一样被打开或关上,因此被形象的称之为磁通门。九江磁通门电流传感器发展现状
光纤电流传感器的特点如下: 容易安装,不用断开导线,只需将细长、柔软的绝缘光纤卷绕在导体上就可检测电流,能实现整个传感装置的小型化和轻量化。 无电磁噪音的干扰,近年的计测控制系统中,一般将传感器的输出连接于半导体的电子回路,传感装置本身全部由光学器件构成,故具有抗电磁干扰(EMI)特性。 计测范围广,没有铁心磁饱和的制约,同时法拉第效应的响应速度快,具有从低频到高频、到大电流的广阔测量范围。 光纤电流传感器的缺点有: 光纤电流传感器容易受到温度、压力、电磁场等环境的影响,导致测量的精度和稳定性降低。 光纤电流传感器的制造和调试过程较为复杂,成本较高。 光纤电流传感器在使用过程中需要定期进行维护和校准,以保证测量结果的准确性和稳定性。九江磁通门电流传感器发展现状