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。 新能源车的电流传感器,在电池管理系统以及电机驱动控制系统中发挥着重要作用。湖州车规级电流传感器单价
传统磁通门电流传感器常用偶次谐波检测法来检测被测电流值。具体的数学模型以及测量均通过在环形磁芯上环绕激磁绕组和感应绕组来实现。偶次谐波检测法是磁通门传感器检测方法中非常直白,非常简单也是较为原始的测量方法,这一方法原理简单,易于理解。但是由于在提取偶次谐波过程中需要进行选频放大、相敏整流以及积分环节,检测电路复杂,精度较低,温漂较大。对于工业应用来说,偶次谐波解调电路具有复杂性,同时受到磁材料的工业性能限制,使用这种传感器费用较高。因此为改善磁通门技术的现状,吉林大学提出了时间差型磁通门,该方法有可能解决现有磁通门分辨力、测量精度难以继续提高的问题,是磁通门研究中一个值得重视的方向;Velasco-Quesada等提出了零磁通反馈式磁通门,使磁芯工作在零磁通状态下,有效减小磁滞对测量的影响;Takahiro Kudo等给出了一种通过测量输出信号峰值位置变化的方法得到被测电流的。佛山计量级电流传感器发展现状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。
积分反馈式电流传感器主要基于激励线圈感应电流的积分值反馈控制次级电流值,然后在磁芯中形成零磁通状态,测量此时的电流值Is与匝数Ns的乘积即为被测电流值。为了使磁芯工作在零磁通状态,电流传感器中加入了次级线 圈并且此线圈必须通入一个合适的电流以保证磁芯的零磁通状态,而这个值与被测电流有关。磁芯零磁通状态是通过饱和电感的电感值来体现的。当无外界电流时,通过饱和电感的电流积分值为零。在这种情况下,如果在激励线圈上加载一个对称的交流方波电压,那么激励线圈中的电流将会产生对称的交流电。而当存在外界电流时,同样加载交流方波电压,此时激励线圈产生的电流不再对称,这一电流变化主要取决于被测 电流的值及其方向。
对比上述几种电流传感器当中,分流器、互感器和磁电流传感器,优缺点如下: 分流器 优点:足够简单、使用灵活、电流低时成本优势明显、适用于一百安培以下; 缺点:只适用于直流、电流大时设计困难、插入损坏大效率低、隔离应用时系统复杂; 互感器 优点:简单、交流精度较高; 缺点:只适用于交流或者脉动直流、体积大; 磁电流传感器 优点:交直流通用、微秒级响应、体积小插入损耗低、隔离应用时系统简单; 缺点:半导体器件抗冲击能力弱、容易磁饱和;在新型磁通门电流传感器中,传感器探头是关键部件。
储能技术主要是指电能的储存。储存的能量可以用做应急能源,也可以用于在电网负荷低的时候储能,在电网高负荷的时候输出能量,用于削峰填谷,减轻电网波动。能量有多种形式,包括辐射,化学的,重力势能,电势能,电力,高温,潜热和动力。 能量储存涉及将难以储存的形式的能量转换成更便利或经济可存储的形式。变流器也具备恒压、恒流和恒功率的多种充放电模式。储能变流系统的主要功能是实现电网和蓄电池之间的电能转换,并对交换过程进行监控和管理。这一系统包括蓄电池、电池管理设备和能量管理设备,通常电站还配有隔离变压器和辅助供电设备。确保电流传感器高效和准确的测量,具有非常高的检测质量、极其平坦的频率响应和出色的直流稳定性。芜湖LEM电流传感器案例
单棒型磁通门传感器的感应绕组与激励绕组为同一组绕组,其被测磁场与激励磁场的方向平行。湖州车规级电流传感器单价
磁通门传感器精度很高,如无锡纳吉伏科技有限公司研发的计量级电流传感器可以做到精度1ppm。在磁路结构方面,磁通门不需要像霍尔那样开一个气隙放置芯片,磁通门电流传感器本身磁芯就是探头。开气隙后相对磁导率急剧下降,所以就不灵敏,开气隙后,更容易受外部磁场影响。无锡纳吉伏利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,原创新型自谐振式磁调制技术,提升了检测灵敏度;独特的屏蔽式磁探头设计,提升了复杂电磁环境下的抗干扰能力;原创寄生参数平衡技术,极大的拓展的电流传感器的工作带宽;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。湖州车规级电流传感器单价