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。几乎所有的用电设备都是通过电流传感器来实现测量、检测、保护、反馈控制等功能。佛山粒子加速器电流传感器发展现状
在许多工业应用中,高精度的电流测量是设备性能的关键,微小的误差会引起重大事故。无论是医疗设备还是其他工业应用,纳吉伏高精度电流传感器都能满足您高精密测量需求。高精度电流传感器在特种电源中的应用:电流传感器为特种电源产品研发提供高精度的测量,为特种电源产品的设计、优化和生产提供可靠的技术支持。高精度电流传感器在特种电源系统中的应用,提高设备和系统的准确性、稳定性、可靠性和安全性,满足特殊行业或应用场景对电力供应的高要求。例如:重离子及质子加速器电源系统,核磁共振梯度放大器及磁性圈电源、电子束焊机用大功率高压电源中广泛应用。惠州大量程电流传感器定制电流传感器的主要功能是将信息变换成符合标准的电信号。
磁电流传感器的种类很多,按照测试原理可以划分为:罗氏(Rogowski)线圈、电流互感器、分流器、巨磁阻效应(GMR)、巨磁阻抗(GMI)各向异性(AMR)、隧道效应(TMR)、光学效应、霍尔效应等等。Rogowski 线圈测量电流的基本原理是电磁感应和安培环路定律,又叫电流测量线圈或者微分电流传感器,如下图所示。根据线圈上的感应电流信号与通过线圈的额电流变化率成正比的顾虑,通过积分还原一次回路电流值。这是一种交流电流的测量方法。Rogowski 线圈不含磁性材料,所以没有磁滞效应和磁饱和现象,测量的范围从数安培到几千安培,结构简单,测量回路与被测电流之间没有直接的关系,具有测量范围广、精度高、稳定性高、响应频率范围宽等优点,可以用来测量交流、直流和瞬态电流,用在继电保护、可控硅整流、变频调速等场合。
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。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。
闭环霍尔电流传感器也常用于进行大电流测量,其利用霍尔元件测量出磁场,进而根据磁场与电流的比例关系确定导线电流的大小。其优点是不与被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率,避免了在测量大幅值电流时的发热问题,但由于霍尔器件本身的缺陷,极易受到外部环境 因素的影响,准确度等级难以做高,一般只能达到0.5级。闭环霍尔电流传感器适用于低精度、低成本的电流测量场景。其它种类的电流传感器,如罗氏线圈、光纤传感器等,其准确度和稳定性均与霍尔传感器相当甚至更低。在工业应用领域,磁通门电流传感器的应用范围相当广,可以测量交直流电流、脉冲电流等复杂的信。惠州大量程电流传感器定制
基于磁通门原理的电流传感器具有高灵敏性,其测量精度比霍尔型互感器高,可以达到1ppm级别。佛山粒子加速器电流传感器发展现状
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。佛山粒子加速器电流传感器发展现状