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电流传感器的原理和优越性

  电流传感器可以测量各种类型的电流,从直流电到几十千赫兹的交流电,其所依据的工作原理主要是霍尔效应原理,(本文下面多以以零磁通闭环产品原理为例)。

  当原边导线经过电流传感器时,原边电流IP会产生磁力线,原边磁力线集中在磁芯气隙周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电片可产生和原边磁力线成正比的,大小仅为几毫伏的感应电压,通过后续电子电路可把这个微小的信号转变成副边电流IS,并存在以下关系式:IS*NS=IP*NP。

  其中,IS—副边电流。

  IP—原边电流。

  NP—原边线圈匝数。

  NS—副边线圈匝数。

  NP/NS—匝数比,一般取NP=1。

  1,电流传感器的输出信号是副边电流IS,它与输入信号(原边电流IP)成正比。

  IS一般很小,只有10~400mA,如果输出电流经过测量电阻RM,则可以得到一个与原边。

  电流成正比的大小为几伏的电压电流传感器 输出信号。

  2,传感器供电电压VA。

  VA指电流传感器的供电电压,它必须在传感器所规定的范围内,超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性降低,另外,传感器的供电电压VA又分为正极供电电压VA+和负极供电电压VA-,要注意单相供电的传感器,其供电电压VAmin是双相供电电压VAmin的2倍,所以其测量范围要相供高于双电的传感器。

  3,测量范围Ipmax。

  测量范围指电流传感器可测量的*大电流值,测量范围一般高于标准额定值IPN。

  电流传感器在使用中的优越性。

  (1)非接触检测,在进口设备的再改造中,以及老旧设备的技术改造中,显示出非接触测量的优越性,原有设备的电气接线不用丝毫改动就可以测得电流的数值。

  (2)使用分流器的弊端是不能电隔离,且还有插入损耗,电流越大,损耗越大,体积也越大,人们还发现分流器在检测高频大电流时带有不可电流传感器 避免的电感性,不能真实传递被测电流波形,更不能真实传递非正弦波型,电流传感器完全消除了分流器以上的种种弊端,且精度和输出电压值可以和分流器做的一样,如精度0.5,1.0级,输出电压50,75mV和100mV均可。

  (3)使用非常方便,取一只LT100-C型电流传感器,在M端与电源零端串入一只100mA的模拟表头或数字万用表,接上工作电源,将传感器套在电线回路上,即可准确显示主回路0~100A电流值。

  (4)传统的电流电压互感器,虽然工作电流电压等级多,在规定的正弦工作频率下有较高的精度,但它能适合的频带非常窄,且不能传递直流,此外,工作时存在激磁电流,所以这是电感性器件,使它在响应时间上只能做到数十毫秒,众所周知的电流互感器二次侧一旦开路将产生高压危害,在使用微机检测中需信号的多路采集,人们正寻求能隔离又能采集信号的方法,电流传感器电流电压传感器继承了互感器原副边可靠绝缘的优点,又解决了传递变送器价昂体积大还要配用互感器的缺陷,给微机检测等自动化管理系统提供了模数转换的机会,在使用中,传感器输出信号既可直接输入到高阻抗模拟表头或数字面板表,也可经二次处理,模拟信号送给自动化装置,数字信号送给计算机接口。

  在3KV以上的高压系统,电流,电压传感器都能与传统的高压互感器配合,替代传统的电量变送器,为模数转换提供方便。

  (5)传统的检测元件受规定频率,规定波形,响应滞后等很多因素的限制,不能适应大功率变流技术的发展,应运而产生的新一代霍尔电流电压传感器,以及电流电压传感器与真有效枝AC/DC转换器组合成为一体化的变送器,已成为人们熟知*佳检测模块,另外,电子电力装置向高频化,模块化,组件化,智能化发展,使装置设计者得心应手,这将是电子电力技术史上划时代的根本性变革。

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