1,传感器附近的外部电流大小及电流频率是否变化。
2,外部导线与传感器的距离,外部导线的形状,位置和传感器内电极的位置。
3,安装传感器所使用的材料有无磁性。
4,所使用的电流传感器是否屏蔽。
电流传感器基于磁平衡式原理,根据效应原理,从元件的控制电流端通入电流Ic,并在元件平面的法线方向上施加磁场强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即输出端之间),将产生一个电势VH,称其为电势,其大小正比于控制电流I.与磁场强度B的乘积,即有式中:K为系数,由元件的材料决定,I.为控制电流,B为磁场强度,VH为电势。
器件是一种采用半导体材料制成的磁电转换器件,如果在输入端通入控制电流IC,当有一磁场B穿过该器件感磁面,则在输出端出现电势VH.。
电势VH的大小与控制电流IC和磁通密度B的乘积成正比,即:VH=KHICBsinΘ。
电流传感器是按照效应原理制成,对安培定律加以应用,即在载流导体周围产生一正比于该电流的磁场,而器件则用来测量这一磁场,因此,使电流的非接触测量成为可能。
通过测量电势的大小间接测量载流导体电流的大小,因此,电流传感器电流传感器经过了电-磁-电的绝缘隔离转换。
当然相比较传感器的与互感器而言,传感器的价格更高些,而互感器价格更为低廉,厂家更多,可选择的也更多。
1.精度高:电压传感器测量精度优于0.01,适合任何波形测量,普通互感器精度0.03-0.05。
2.响应快:电压传感器响应时间小于1微秒(1000000μs=1s),普通互感器响应时间10-20毫秒(1000ms=1s)。
3.范围广:电压传感器可用于任意波形的电压和电流(直流,交流,脉冲等),甚至瞬态峰值电压,电流,传统互感器是感性元件,测量时影响信号波形,正弦波形(SINEWAVE)。
4.频带宽:电压传感器0-100KHz,普通互感器50Hz。
5.可靠性高:无故障时间长。
6.线性度好:优于0.002。
7.过载强,范围大:0-几十上万安培。
8.体积小,重量轻,易安装。
当然相比较传感器的与互感器而言,传感器的价格更高些,而互感器价格更为低廉,厂家更多,可选择的也更多。
1,看现场的设备是否已经安装好,传感器有开口的和闭口之分,闭口精度高,开口精度差,在不能断线的线的情况下需要选择开口,而且还需要考虑到以后对设备维护的时候更换传感器能否断线。
2,使霍尔电流传感器用中当大的直流电流流过传感器原边线圈,且次级电路没有接通电源|稳压器或副边开路,则其磁路被磁化,而产生剩磁,影响测量精度(故使用时要先接通电源和测量端M),发生这种情况时,要先进行退磁处理,其方法是次边电路不加电源,而在原边线圈中通过同样等级大小的交流电流并逐渐减小其值。
3,对于监测蓄电池组的电流传感器,电压传感器选择时需要注意,是否需要监测反向电流电压,因为蓄电池存在充放电问题。
4,为了得到较好的动态特性和灵敏度,必须注意原边线圈和副边线圈的耦合,要耦合得好,*好用单根导线且导线完全填满模块孔径。
5,在大多数场合,都具有很强的抗外磁场干扰能力,一般在距离模块5-10cm之间存在一个两倍于工作电流Ip的电流所产生的磁场干扰是可以忽略的,但当有更强的磁场干扰时,要采取适当的措施来解决,通常方法有:。
①调整模块方向,使外磁场对模块的影响*小。
②在模块上加罩一个抗磁场的金属屏蔽罩。
③选用带双元件或多元件的模块。
④测量的*佳精度是在额定值下得到的,当被测电流远低于额定值时,要获得*佳精度,原边可使用多匝,即:IpNp=额定安匝数,另外,原边馈线温度不应超过80℃。
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