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闭环式霍尔电流传感器磁饱和问题为何容易烧毁

  开环式霍尔电流传感器磁饱和问题较简单,相比之下,闭环式霍尔电流传感器磁饱和问题似乎不可理解,因为闭环式霍尔电流传感器正常工作时,磁芯中的磁通为零,零磁通下,自然不会饱和。

  事实上,即便是电磁式电流互感器或开环式霍尔电流传感器磁饱和问题都是发生在过载,频率过低,负荷过大等非正常工作条件下,正常工作条件下,都不会发生磁饱和。

  从闭环式霍尔电流传感器工霍尔电流传感器作原理可知,零磁通是建立在副边补偿绕组产生的磁场可以抵消原边导体产生的磁场的前提下。

  A,传感器未供电的情况下,副边补偿绕组不产生电流,此时,闭环式霍尔电流传感器相当于一个开环式霍尔电流传感器,只要原边电流够大,就会发生磁饱和。

  B,正常供电,原边电流过大,这是因为二次补偿绕组可以产生的电流毕竟是有限度的,当原边电流产生的磁场大于副边补偿绕组能够霍尔电流传感器产生的最大磁场时,磁平衡被打破,磁芯中有磁场通过,原边电流继续加大时,磁芯中磁场也随着增大,原边电流足够大时,闭环式霍尔电流传感器进入磁饱和状态。

  通常的霍尔开环电流传感器采用的原理就是直测式原理,处于磁芯气隙内的霍尔芯片用于测量电流产生的磁信号,当电流频率很高,涡流就会在磁芯内产生,进而产生大量热量,导致磁芯温度过高,进而烧毁电流传感器,如何才能减小涡流,减小热量产生呢,从原理上可以从以下几个角度入手.。

  1减小电流幅值,这显然不合适,传感器的目的就是测电流。

  2.降低频率,这也不现实,频率是被测电流的特性,无法改变。

  3.增加磁芯的电阻,分两种方法,一种把磁片厚度减小,一种将磁芯的电阻率增加。

  要从根本上解决发热问题,采用高电阻率的磁性材料才是最佳选择,但这样会增加成本,需要用户综合考虑,霍尔电流传感器。

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