企业商机
电流传感器基本参数
  • 品牌
  • 纳吉伏,普乐锐思
  • 型号
  • 齐全
  • 输出信号
  • 模拟型,膺数字型
  • 制作工艺
  • 集成
  • 材质
  • 聚合物,混合物,金属
  • 材料物理性质
  • 半导体,绝缘体,磁性材料
  • 材料晶体结构
  • 多晶
  • 精确度
  • 10ppm
  • 灵敏度
  • 1ppm
  • 工作温度
  • -40-85
  • 额定电压
  • 12-15
  • 密封性
  • IP65
  • 线性度
  • 2ppm
  • 迟滞
  • 1us
  • 漂移
  • 5ua
  • 产地
  • 无锡
  • 厂家
  • 纳吉伏
电流传感器企业商机

磁通门电流传感器(怀旧型变送器)是一种常用于测量交流电流的传感器,具有以下优点: 非接触式测量:磁通门电流传感器采用非接触式测量原理,不需要与被测电流直接接触,不会产生电压降和能量损耗,减少了对被测电路的干扰,保持了电路的隔离性能。 宽频率范围:磁通门电流传感器具有较宽的工作频率范围,可以覆盖从低频到高频的各种交流电流信号测量需求。 高精度:磁通门电流传感器具有较高的测量精度和稳定性。其内部电路设计合理,可校准和调节,能够提供准确的电流测量结果。 宽动态范围:磁通门电流传感器具有较宽的动态范围,可以测量大范围的电流信号,适用于变化较大的电流测量场景。 快速响应:磁通门电流传感器的响应速度较快,可以实时测量电流信号的变化,适用于需要实时控制和监测的应用。 适应性强:磁通门电流传感器结构简单,体积小巧,重量轻,安装方便。同时,它对电流传感器的载流导体尺寸和位置要求相对宽松,适应性强。 磁通门电流传感器具有非接触式测量、宽频率范围、高精度、宽动态范围、快速响应和适应性强等优点,使其在多种应用领域中得到使用。精度是电流传感器评估性能的重要指标,它描述了测量结果与真实值之间的差异。精度越高,测量的电流越准确。芜湖新能源电流传感器设计标准

芜湖新能源电流传感器设计标准,电流传感器

磁通门电流传感器综述现有的电流测量手段主要包括:霍尔效应电流传感器、巨磁阻(GMR)传感器、磁光传感器、Rogowski线圈、电流互感器和磁通门传感器等,较之其它技术路线的电流测量技术,磁通门电流传感器具有精度高、分辨率高、灵敏度高、尺寸小和温度漂移小的优点。磁通门电流传感器种类较多,主要类型有:磁致伸缩电流传感器、正交磁通门电流传感器、占空比模型的励磁电压电流传感器、时间差型电流传感器、零磁通门电流传感器、双向饱和磁通门电流传感器等。时间差型磁通门传感器,是利用磁芯被磁化到过饱和状态时,由于弱磁场的存在,磁芯状态停留在正负饱和状态的时间不同,通过二者的时间差值来表征被测磁场。其具有成本低、尺寸小、功耗低、灵敏度和分辨率高的优点。适用于生物医学、汽车、地磁场的测量等领域。而且还可用于在监测火山喷发后的火山灰,以及磁珠检测磁性免疫测定的应用。正交磁通门电流传感器的特点是,原边电流Is产生的磁场与副边电流Ie产生的磁场正交。通过考虑不同方向下三个磁滞回线,采用建模方法实现磁场正交。业界有研究人员利用Co-Fe-Si-B非晶微丝非线性磁化反转过程,使用StonerWohlfarth模型(SW模型)实现正交磁通门在无直流偏置时的实验结果。北京纳吉伏电流传感器厂家直销电流传感器的探头采用变压器式的结构,在交变电流的周期性激励下,将磁场信号转变成电信号。

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磁通门电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过零磁通和磁调制原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集,广泛应用于电流监控及电池应用、逆变电源及光伏发电站管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制,具有响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。随着国内光伏产业的发展,光伏发电监测系统的需求也日益增长。在光伏发电监测系统中使用无锡纳吉伏研发的高精度电流传感器,能够对光伏发电站输出电流进行实时监测,可以及时发现光伏发电系统的故障节点,方便工作人员对光伏阵列进行维护和检修,对光伏发电站的监控管理起着至关重要的作用。

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。原边电流所产生的磁场,通过副边线圈的电流所产生的磁场进行补偿,使传感器始终处于检测零磁通的工作状态。

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磁通门电流传感器在MRI(磁共振成像)中有广泛的应用。MRI是一种非侵入性且无辐射的医学成像技术,通过使用强磁场和无线电波来生成身体内部的高分辨率影像。 磁通门电流传感器被用于测量MRI系统中的电流,主要包括以下几个方面的应用: 主磁场稳定性控制:MRI系统中的主磁场是生成图像所必需的,而其稳定性对于获得高质量的图像至关重要。磁通门电流传感器被用来监测主磁场的电流变化,以帮助控制和维持主磁场的稳定性。 梯度线圈控制:MRI系统通过应用梯度线圈来生成图像中的空间信息。磁通门电流传感器被用于监测梯度线圈的电流变化,以确保梯度线圈的准确控制和调节,从而获得高质量的图像。 射频线圈控制:MRI系统使用射频线圈来发送和接收无线电波信号,以图像化身体结构和组织。磁通门电流传感器被用于监测射频线圈的电流变化,以帮助调节射频线圈的功率和频率,确保信号的正确发送和接收。 总结来说,磁通门电流传感器在MRI中的应用主要是用于监测和控制主磁场、梯度线圈和射频线圈的电流变化,以确保MRI系统的稳定性和图像质量,从而为医学诊断提供高精度的影像数据。自研屏蔽式磁探头设计,提升了复杂电磁环境下的抗干扰能力;成都芯片式电流传感器出厂价

自研全自动电流传感器“校准测试系统”,提高了产品出厂测试精度和效率;芜湖新能源电流传感器设计标准

在电池储能系统中,实现降低火灾风险比较行之有效的办法就是在电池组的电路中加入对电池温度、电流、电压的感知系统,并对处于异常状态的电池进行管理,这也是常被我们称之为BMS的电池管理系统。 BMS集成了温度传感器、电流传感器与电压传感器等对电池状态感知的元件。在电池储能应用中,温度传感器主要是负责对电池温度变化的感知,当电池温度达到一定阈值时BMS会自动终止电池的充放电操作;电流传感器主要负责对电池电流的变化进行感知,BMS能够对电流的变化判断出电池储能系统是否有短路的发生;电压传感器主要负责对电池电压变化进行监控,方便BMS判断电池当前的电量情况,避免过充的情况发生。这三种传感器的加入目的都是为了实现电池的热管理,从源头上避免电池热失控的问题出现,提高电池储能系统的安全性与可靠性。芜湖新能源电流传感器设计标准

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