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高精度电流传感器选择和闭环式电流传感器

  连接到高精度电流传感器的采样电阻器主要将电流转换为电压,我们应该考虑以下因素:。

  (1)功率,如果电流通过电阻,则会产生热效应和散热,因此电阻的功率应满足要求。

  (2)温度漂移系数,由于电阻的发热,应选择具有低温度漂移的电阻,以减少温度引起的不确定性。

  (3)抵抗力,通过u=IR,电流被转换成电压信号,首先,电阻值应在传感器的使用说明书中规定的范围内,其次,转换后的电压应适合于二次电压测试表或采样系统的霍尔电流传感器采集,通常,大值转换为1V,2V,5V。

  (4)带宽,电流传感器的电阻应具有较小的寄生电容和分布电感,以满足测量带宽的要求,并避免波形失真和阻抗变化,高精度电流传感器的特点:。

  强抗干扰,精度高,传输距离远,性能稳定。

  目前,全国计量技术机构和送样单位经常认为,校准测试系统(由电压传感器,电流传感器和功率分析仪组成的电气测量系统)是用来校准霍尔电压传感器,电流传感器和功率的,分析仪分开。

  霍尔电流传感器闭环式电流传感器。

  磁平衡式电流传感器也叫霍尔闭环电流传感器,也称补偿式传感器,即主回路被测电流Ip在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈,电流所产生的磁场进行补偿,从而使霍尔器件处于检测零磁通的工作状态。

  磁平衡式电流传感器的具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被聚磁环聚集并感应到霍尔器件上,所产生的信号输出用于驱动相应的功率管并使其导通,从而获得一个补偿电流Is,这一电流再通过多匝绕组产生磁场霍尔电流传感器,该磁场与被测电流产生的磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场,使霍尔器件的输出逐渐减小,当与Ip与匝数相乘所产生的磁场相等时,Is不再增加,这时的霍尔器件起指示零磁通的作用,此时可以通过Is来平衡,被测电流的任何变化都会破坏这一平衡,一旦磁场失去平衡,霍尔器件就有信号输出,经功率放大后,立即就有相应的电流流过次级绕组以对失衡的磁场进行补偿,从磁场失衡到再次平衡,所需的时间理论上不到1μs,这是一个动态平衡的过程。

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