然而,由于难以精确装配,且易受周围工作环境的影响,它能达到的比较好精度只有0.5%,不能满足日益增长的高精度需求。2、罗氏线圈(RogowskiCoil)罗氏线圈是基于法拉第电磁感应和安培环路定理来进行测量的。罗氏线圈是一个空心的环形线圈,当被测电流沿轴线通过罗氏线圈中心时,在环形绕组所包围的体积内产生相应变化的磁场,由于没有磁芯而具有较高的线性度、较宽的带宽、较好的电隔离性能以及较轻的重量等优点。在线圈内感应到的电压与电流的变化率成正比例关系,适用于瞬态电流的测量,尤其适用于高频大电流的测量。然而,在测量瞬态电流时,线圈的自感和寄生电容构成了谐振电路,为了增加谐振频率会降低匝数,但是匝数的降低会导致传感器灵敏度的降低。由于这个感应电流与被测导体中的电流成正比,因此可以通过测量这个感应电流来间接测量被测导体中的电流。深圳霍尔电流传感器原理
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。重庆交直流电流传感器价格大全尽管分流器被设计为按照精确的比例分配电流,但实际应用中可能会存在一定的误差。
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。
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。RTD 型磁通门传感器工作时,磁芯由于激励磁场周期性地交替变化,磁芯处于双向过饱和状态。
这种积分反馈式电流传感器不仅解决了变压器效应引起的测量精度问题,同时拓宽了测量频带。解决了磁通门只能测量低频以及直流的缺点。但是在解决了这一问题的同时,由于引入了另外的两个磁芯增加了功耗,增大了体积。另外检测电路与传统磁通门检测电路相比并没有得到简化。用磁通门信号的其他特性对磁场进行测量的方法还有峰值时间差型磁通门(简 称峰差型磁通门)测量方法,峰差型磁通门需要对磁通门信号的幅值位置变化进行测 量,通过这一变化的时间差值来获得外界被测电流值。峰值时间差法是基于传统磁通门检测的一种测量方法。双棒型磁通门传感器,是由两个圆柱型磁芯与其上缠绕的线圈组成。郑州低温漂电流传感器价格
磁通门电流传感器也可以用于测量脉冲电流,监测和控制脉冲电流的状态。深圳霍尔电流传感器原理
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。深圳霍尔电流传感器原理