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。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;郑州低温漂电流传感器厂家
无锡纳吉伏研发的新型传感器包含电流探头、信号处理电路、反馈电路及模数转换电路。该新型电流传感器的电流探头结构为一个均匀缠绕次级线圈的环形磁芯,感应到的电流信号进入信号处理电路,再通过反馈电路实现复杂电流信号的测量,模数转换电路用于电流信号数据的进一步处理。无锡纳吉伏所研发的电流传感器磁芯采用超微晶材料,并基于双向饱和式磁通门原理, 因而具有很好的温度稳定性。为了拓宽其测量范围及频率,在不改变原测量电路与测量探头结构的基础上,采用时间比例型磁通门原理并结合电流互感器原理实现低频小电流和高频电流测量。连云港光伏逆变器电流传感器设计标准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。
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。
现在我们常用的电流传感器原理为磁通门原理,包括无锡纳吉伏的计量级CTA系列、测量级CTB系列、工控级CTC/CTD/CTF系列,都是基于磁通门原理的传感器。磁通门传感器相较于分流器和霍尔电流传感器两种方式,其电流上限可以做到很大,且受温度影响小,发热小,精度高。根据目前市面上的产品,可能会是未来的主流方向。磁通门的硬件结构简单,在大量搭载后,磁通门电流传感器的价格应该是具有很大的优势的。无锡纳吉伏研发的的电流传感器基于磁调制和磁平衡原理,利用高磁导率铁芯在交变调制磁场激励下交替饱和的机理,检测外电流产生的磁通信号,再通过解调和负反馈电路,驱动副边线圈产生补偿电流,抵消铁芯内原边电流产生的磁通,达到零磁通状态,从而实现电流传感器的高精度、高线性度和稳定性。传感器内置工作状态指示和高可靠恢复电路,能自动从异常状态恢复为正常工作状态,确保传感器复杂环境下的可用性。磁通门电流传感器抗干扰强:激励磁场持续振荡,可等效于消磁磁场。
当被测电流中包含高频交流电时,积分法和时间差法这两种方法无法准确得出结果。那么,就需要选择一种电流测量策略可以测量高频交流电。目前适合测量高频交流的方法主要为罗氏线圈与电流互感器原理。但是由于罗氏线圈所采用的测量探头材料为非磁性材料,因此适用于磁通门原理的磁性材料不适合应用于罗氏线圈原理中。如果采用如本章中介绍的三磁芯式磁通门电流传感器加入新的磁芯来扩大电流传感器的测量频域,无论该磁芯与原磁芯平行或与原磁芯成套环式,由于非磁性材料磁导率很低,被测量电流产生的磁场均会被导磁率高的磁芯吸收,因此这样会影响高频电流的测量。电流互感器适合高频交流电的测量,并且可以选择超微晶材料作为探头磁芯材料,与低频测量时所应用的磁芯材料相符;另外电流互感器初 级线圈以及次级线圈围绕方式与已选探头围绕方式相同。电流传感器的漂移误差会随时间变化而逐渐变大,需要定期对其进行校准,以保证测量精度。金华漏电保护电流传感器案例
电流是基本物理量之一,电流测量是基本的电气测量,存在众多的测试需求。郑州低温漂电流传感器厂家
霍尔(Hall)电流传感器的检测范围甚至可以达到几千安培,精度范围是0.5%〜2%, 但是霍尔(Hall)电流传感器的检测精度受到了外界磁场和温度的影响,这在很大程度上限制了霍尔元件的使用范围。 Rogowski线圈(罗氏线圈),具有测量电流范围大、精度高、无磁性饱和现象、体积小、高频化、易于实现数字化等诸多优点,应用非常多。罗氏线圈起初用于磁场测量,近年来多应用于高电压系统及大脉冲电流中的检测。光电组合式罗氏线圈电子式电流互感器的提出在传统型罗氏线圈的性能基础上得到了很大的提高。郑州低温漂电流传感器厂家