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磁性电流传感器应用如何选用正确的

  转换和电源管理应用越来越需要具有可靠性,耐久性和准确性的电流传感器,下一代电子设备将面临重大的技术挑战,这将影响电源管理性能和效率,必须仔细选择用于监测负载吸收的功率以及控制和保护电源所需的电流传感器,在霍尔效应传感器,变压器,并联电阻器或AMR传感器中,不时选择最适合具体应用的解决方案。

  根据电绝缘的类型,电流传感器可分为两类:隔离传感器和非隔离传感器,非隔离传感器适用于低电压水平的应用,通常低于50伏交流电压或120伏直流电压,如果需要隔离或使用更高电压的传感器,第一种类型的隔离传感器可以用并联电阻和光学或电容绝缘体制成。

  另一种解决方案是使用磁性电流传感器,霍尔电流传感器第一种解决方案除了需要分流电阻外,还需要一定数量的外部元件,第二种是单芯片解决方案,只需要集成磁性集成电路。

  通常的电流传感器,互感器是把大电流转换为同频同相的小电流以便于测量或实现隔离,根据不同的变换原理,一般有基于电磁感应原理,霍尔效应,磁通门这几种技术的电流传感器/互感器,这里将向大家介绍在现场该如何选用正确的传感器来保障测试效果最佳。

  由于传感器的测量”死区”问题,大量程传感器无法测试小电流,所以现场测试时往往需要选择多种传感器来匹配不同测试场合,那到底该如何选择呢。

  一,电流互感器。

  电流互感器类似于一个初级匝数很少,次级匝数较多的变压器,理想情况下初次级电流之比与匝数比成反比,电流变换比例以初次级额定霍尔电流传感器电流标注,例如“300A/5A”,表示被测电流为额定值300A时输出电流为5A,由于初次级线圈均存在漏感和电阻,以及励磁电流,铁芯磁化曲线非线性,会导致互感器产生比值误差和相位误差,用于计量计费的互感器准确度一般为0.1~1级,由互感器原理可知,它是不能测量直流电流的,通常设计为工频测量,准确度为工频下的参数,带宽较窄,不适合用于谐波分析和非正弦测量,如果测量的型号含有大量谐波,那么结果就很严重偏小,使用电流互感器一定注意不能将次级开路,否则将会产生高压危及人身和设备安全。

  二,电流钳。

  电流钳可以说是应用的最多的传感器了,它们小巧,灵活,几乎可以适应所有测试场合,从原理上看,主要分为电磁感霍尔电流传感器应原理和霍尔效应两种类型。

  基于电磁感应原理的电流钳与互感器一样,铁芯被分成两部分,闭合时两部分铁芯需要紧密结合,有些电流钳次级连接了电阻输出为电压信号,没有内部电阻的输出为电流信号,这也是为什么有些厂家同一个型号的电流钳有电流和电压输出两种类型,最典型的就是法国CA的C117和C116,受到两部分铁芯闭合程度的影响,电流钳精度通常比互感器差一些,同样地基于电磁感应的电流钳也只能测量交流。

  基于霍尔效应的电流钳是在铁芯中加工了一个气隙放置霍尔元件,利用霍尔元件测量气隙中的磁感应强度,根据控制方式不同,有开环和闭环两种类型,开环霍尔型使用线性度较好的霍尔元件,霍尔元件输出电压正比于被测电流。

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