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。平行型磁通门电流传感器的特征为:被测磁场与激励磁场方向平行。上海零磁通电流传感器发展现状
霍尔效应是电磁效应的一种,这一现象是美国物理学家霍尔(E.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机制时发现的。当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从而在半导体的两端产生电势差,这一现象就是霍尔效应,这个电势差也被称为霍尔电势差。霍尔效应是霍尔电流传感器的工作原理。霍尔电流传感器是基于磁平衡式霍尔原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生一个电势VH,称其为霍尔电势,其大小正比于控制电流I与磁感应强度B的乘积。镇江循环测试电流传感器厂家现货电流传感器在功率分析仪中的作用是将电流信号转化为电压信号,以便进行后续的功率计算和分析。
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。
霍尔电流传感器作为一种测量电流的传感器,虽然具有许多优点,但也存在一些缺点。以下是一些常见的霍尔电流传感器的缺点: 温度漂移:霍尔电流传感器的输出信号受温度的影响较大。随着温度的变化,霍尔电流传感器的输出信号会产生漂移,导致测量的不准确性。为了克服这一问题,通常需要进行温度补偿。灵敏度受限:霍尔电流传感器的灵敏度相对较低,对于低电流测量时可能不够敏感。对于一些需要高精度或低电流测量的应用,霍尔电流传感器可能不是很好的选择。 线性度有限:霍尔电流传感器的输出信号与输入电流之间的关系往往不是严格的线性关系。在一些高精度应用中,非线性关系可能会导致测量误差。磁场干扰:霍尔电流传感器的工作原理是基于测量磁场产生的霍尔电压,但同时也会受到外部磁场的干扰。如果存在强磁场或者磁场方向不稳定的环境中,可能会影响霍尔电流传感器的测量准确性。成本较高:相比其他类型的电流传感器,如电阻式电流传感器或电感式电流传感器,霍尔电流传感器的成本较高。这可能会限制其在一些成本敏感的应用中的使用。磁通门电流传感器宽带特性好,可测量不同频率下的被测电流。
电流互感器(currenttransformer, CT)依据电磁感应原理测量电流,它主要应用于电力系统电流测量和继电保护系统中,其运行稳定性影响测量的准确性和保护装置动作的可靠性。但是电流互感器只能进行交流电流的测量,磁芯容易受到饱和的影响,并且体积较大,测量频率较低,价格昂贵。 巨磁阻(GMR)效应在微小磁场测量领域实现了巨大的改变,尤其在利用涡流传感器进行无损检测方面取得了很大的进展。巨磁阻传感器具有低功耗、尺寸小、高灵敏度以及频率与灵敏度的不相关性等特点;其缺点是这类传感器对外界磁场比较敏感,不是很适合用于复杂电流检测。据统计我国电流传感器市场规模从2016年的20.58亿元增长至2022年的53.15亿元;镇江电池组电流传感器
电流传感器探头是由磁芯、被测绕组和激励绕组组成。上海零磁通电流传感器发展现状
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。 上海零磁通电流传感器发展现状