傳感器技術(shù)作為21世紀(jì)世界爭(zhēng)奪高科技技術(shù)的制高點(diǎn)的重要技術(shù),同時(shí)也是現(xiàn)代信息技術(shù)的三大技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支柱之一。電流傳感器在電力電子技術(shù)控制和變換領(lǐng)域應(yīng)用越來(lái)越廣。電流傳感器不論在新能源技術(shù)發(fā)展中的并網(wǎng)控制,對(duì)過(guò)剩能量存儲(chǔ)以及再分配,還是在智能電網(wǎng)中的監(jiān)測(cè)以及電能的分配轉(zhuǎn)換等環(huán)節(jié)都起著極其重要的作用。電流的精確檢測(cè)是高頻電力電子應(yīng)用系統(tǒng)可靠高效運(yùn)行的基礎(chǔ)。不同于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中的電流檢測(cè),高頻電力電子系統(tǒng)的電流檢測(cè)存在很多特殊的情況。當(dāng)電流傳感器工作時(shí),激勵(lì)線圈中加載一固定頻率、固定波形的交變電流進(jìn)行激勵(lì)使磁芯往復(fù)磁化達(dá)到飽和。杭州LEM電流傳感器定制通過(guò)對(duì)逆變器的輸入輸出端進(jìn)行基礎(chǔ)的電參數(shù)測(cè)試,可以...
電流傳感器在新能源汽車(chē)中有多個(gè)重要應(yīng)用。以下是一些常見(jiàn)的應(yīng)用: 電池管理系統(tǒng)(Battery Management System,簡(jiǎn)稱(chēng)BMS):電池是新能源汽車(chē)的重要部件之一,而電流傳感器在BMS中起著關(guān)鍵作用。它用于測(cè)量電池充電和放電過(guò)程中的電流變化,以監(jiān)測(cè)電池的狀態(tài)和保護(hù)電池免受過(guò)載和過(guò)放的損害。 電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng):在新能源汽車(chē)中,電動(dòng)機(jī)是用于驅(qū)動(dòng)車(chē)輛的關(guān)鍵部件。電流傳感器被用于測(cè)量電動(dòng)機(jī)的工作電流,以幫助控制電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)和保護(hù)電動(dòng)機(jī)免受過(guò)載和過(guò)熱的損害。 充電系統(tǒng):電流傳感器在新能源汽車(chē)的充電系統(tǒng)中也得到了非常多應(yīng)用。它被用于測(cè)量充電過(guò)程中的電流變化,以監(jiān)測(cè)充電狀態(tài)和確保充電過(guò)程的安全...
t5時(shí)刻起鐵芯C1工作點(diǎn)進(jìn)入負(fù)向飽和區(qū)C,此時(shí)激磁感抗ZL迅速變小,因此t5~t6期間,激磁電流iex迅速反向增大,當(dāng)激磁電流iex達(dá)到反向充電電流-I-m=ρVOH/RS時(shí),電路環(huán)路增益|ρAv|>>1滿足振蕩電路起振條件,方波激磁電壓發(fā)生反轉(zhuǎn),輸出電壓由反向峰值電壓VOL變?yōu)檎蚍逯惦妷篤OH。即t6時(shí)刻,VO=VOH。t6時(shí)刻起鐵芯C1工作點(diǎn)由負(fù)向飽和區(qū)C開(kāi)始向線性區(qū)A移動(dòng),在t6~t7期間,鐵芯C1仍工作于負(fù)向飽和區(qū)C,激磁感抗ZL變小,而輸出方波電壓變?yōu)檎虼藭r(shí)加在非線性電感L上反向端電壓V-=-ρVOH,產(chǎn)生的充電電流為正向,與激磁電流iex方向相反,12因此非線性電感L開(kāi)始正向充...
已知交流工頻為f=50Hz,假設(shè)自激振蕩磁通門(mén)電路激磁電壓頻率fex>>f,且為50Hz的整數(shù)倍,即滿足fex=kf(k為整數(shù))。設(shè)一次電流中交流分量為iac,直流分量為Id。此時(shí)可以將一次電流iP表示為為:iP(t)=iac(t)+Id(2-35)由于激磁電壓頻率遠(yuǎn)大于一次交流頻率,因此可以將一次交流在每個(gè)極短的激磁電壓周期內(nèi),看作緩慢變化的直流信號(hào)。假設(shè)按照自激振蕩磁通門(mén)電路頻率fex將一次電流ip進(jìn)行分段,共分為k段,并取每段取間的電流左端點(diǎn)值作為該段區(qū)間電流值,則在分段區(qū)間內(nèi)可將一次電流ip表示為:iP(t)=iac(t1k)+Id,t1k
由于高頻大功率電力電子設(shè)備應(yīng)用的增加,這些設(shè)備中可能會(huì)產(chǎn)生交直流復(fù)合的復(fù)雜電流波形,包含直流、低頻交流和高達(dá)幾十千赫茲以上的高頻成分。高頻電力電子系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)依賴(lài)于整流、逆變、濾波等環(huán)節(jié),逆變器的作用在系統(tǒng)中尤其重要。逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有以下幾種形式:帶工頻變壓器的逆變器、帶高頻變壓器的逆變器和無(wú)變壓器的逆變器三種基本形式。將隔離變壓器置于逆變器和輸入電路之間,可實(shí)現(xiàn)前后級(jí)電路的電氣隔離,防止直流電流分量注入到后級(jí)電路中。但是這樣會(huì)造成變壓器本身?yè)p耗增大,效率明顯降低,而且由于變壓器的加入提高了系統(tǒng)整體成本,增大了電路體積。無(wú)變壓器型逆變器則由于其成本較帶變壓器型明顯降低,效率得到提高而越來(lái)越受到...
實(shí)際電源系統(tǒng)中有些電流的形式比較復(fù)雜,由于電源系統(tǒng)中的負(fù)載特性的變化,可能會(huì)引起電流的波形的變化。復(fù)雜電流波形可以看成多個(gè)不同頻率的電流疊加而成的。常見(jiàn)的復(fù)雜電流有交流電流疊加一個(gè)脈動(dòng)的直流電流、直流電流疊加脈沖電流和電源中的負(fù)載電流等。復(fù)雜的電流波形可以經(jīng)過(guò)傅里葉分解,對(duì)各個(gè)頻率的分量進(jìn)行的分別測(cè)量。進(jìn)行疊加的各個(gè)分量具有不同的頻率,電流形式上為復(fù)雜波形,也就是說(shuō)電流具有較寬的頻帶。為了精確測(cè)量具有寬頻帶的電流,就需要設(shè)計(jì)寬頻帶的電流傳感器。通過(guò)持續(xù)振蕩的激勵(lì)磁場(chǎng),磁通門(mén)傳感器有效地降低了被測(cè)導(dǎo)體中的磁滯效應(yīng)。珠海電流傳感器廠家直銷(xiāo)觀察式(2-25)、(2-26),為了避免復(fù)雜運(yùn)算,需要對(duì)l...
鐵芯 C1 的非線性是影響自激振蕩磁通門(mén)電路正常運(yùn)行的主要因素。在探究鐵芯 C1 非線性特性時(shí)常用簡(jiǎn)易的三折線模型分析,三折線模型忽略了鐵芯 C1 磁滯效應(yīng)并對(duì)復(fù) 雜的磁化曲線進(jìn)行分段線性化,鐵芯 C1 磁化曲線及簡(jiǎn)化模型見(jiàn)圖 2-2。圖中主要參數(shù) HC 為鐵芯 C1 剩磁,H(ith)為鐵芯 C1 磁導(dǎo)率由線性區(qū)即將進(jìn)入非線性區(qū)發(fā)生突變時(shí)對(duì)應(yīng) 激磁電流閾值 ith 下的磁場(chǎng)強(qiáng)度,H(is)為鐵芯 C1 進(jìn)入飽和區(qū)工作狀態(tài)時(shí)對(duì)應(yīng)飽和激磁電 流 is 下的磁場(chǎng)強(qiáng)度。鐵芯 C1 的工作狀態(tài)依據(jù)激磁電流大小被劃分為負(fù) 向飽和區(qū) C,線性區(qū) A 及正向飽和區(qū) B。在諸多弱磁場(chǎng)測(cè)量方法中,目前應(yīng)用比較...
諧波成分測(cè)試:逆變器產(chǎn)生的諧波可能會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)產(chǎn)生負(fù)面影響,包括干擾設(shè)備正常運(yùn)行和導(dǎo)致能源浪費(fèi)。對(duì)諧波成分的測(cè)量可以幫助確保逆變器的性能符合標(biāo)準(zhǔn)。 總諧波失真測(cè)試:這是評(píng)估逆變器產(chǎn)生諧波的程度的一種方法,可以反映逆變器的質(zhì)量。低總諧波失真意味著逆變器產(chǎn)生的諧波對(duì)電力系統(tǒng)的影響較小。 在進(jìn)行這些測(cè)試時(shí),需要使用高精度的大電流傳感器和功率分析儀來(lái)獲取準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。例如,文中提到的無(wú)錫納吉伏研發(fā)的10PPM高精度大電流傳感器,可以解決大電流高精度的測(cè)試難題,保證測(cè)試的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性。這些設(shè)備的使用可以提高測(cè)試效率,降低成本,并確保光伏逆變器在出廠前達(dá)到高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。納吉伏研發(fā)的磁通門(mén)電流傳感器具有高...
IP<0 時(shí)激磁電壓波形 Vex 及激磁電流波形,圖中紅色曲線 為 IP=0 時(shí)激磁電流波形。為方便下一節(jié)對(duì)自激振蕩磁通門(mén)傳感器建模,將零點(diǎn)選擇為激磁電流達(dá)到反向充電電流 I-m 時(shí)刻,此時(shí)激磁電壓恰好發(fā)生翻轉(zhuǎn)。當(dāng)一次電流 IP<0,即為負(fù)向直流偏置,其在鐵芯 C1 中產(chǎn)生恒定的去磁直流磁通, 鐵芯 C1 磁化曲線將向右發(fā)生平移使鐵芯 C1 進(jìn)入負(fù)向飽和區(qū)的閾值電流變小。 且負(fù)向飽 和閾值電流滿足 I-th1=I-th-βIp,此時(shí)新的振蕩過(guò)程將不同于原 IP=0 時(shí)自激振蕩過(guò)程,由于 負(fù)向飽和閾值電流 I-th1 小于原負(fù)向激磁閾值電流 I-th,從而導(dǎo)致負(fù)半周波自激振蕩過(guò)程將 不會(huì)在原...
充電至t1時(shí)刻后,由于鐵芯C1飽和,激磁感抗ZL迅速變小,因此t1~t2期間,激磁電流iex迅速增大,當(dāng)激磁電流iex達(dá)到充電電流Im=ρVOH/RS時(shí),電路環(huán)路增益11ρAv>>1滿足振蕩電路起振條件,方波激磁電壓發(fā)生反轉(zhuǎn),輸出電壓由正向峰值電壓VOH變?yōu)榉聪蚍逯惦妷篤OL,即t2時(shí)刻,VO=VOL。t2時(shí)刻起,鐵芯C1工作點(diǎn)由正向飽和區(qū)B開(kāi)始向線性區(qū)A移動(dòng)。在t2~t3期間,鐵芯C1仍工作于正向飽和區(qū)B,激磁感抗ZL小,而輸出方波電壓反向,此時(shí)加在非線性電感L上反相端電壓V-=ρVOL,產(chǎn)生的充電電流反向,因此非線性電感L開(kāi)始迅速放電,激磁電流iex開(kāi)始降低,于t3時(shí)刻激磁電流iex降至正...
無(wú)錫納吉伏公司總結(jié)了直流分量對(duì)交流測(cè)量影響的相關(guān)研究現(xiàn)狀,說(shuō)明了一二次融合背景下交直流電流測(cè)量的必要性;通過(guò)對(duì)電流比較儀的發(fā)展回顧,對(duì)現(xiàn)有磁調(diào)制原理的交直流電流測(cè)量方法進(jìn)行總結(jié),分析了交直流測(cè)量方法的關(guān)鍵技術(shù)及其制約瓶頸,為交直流電流傳感器的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供思路。對(duì)自激振蕩磁通門(mén)傳感器技術(shù)進(jìn)行深入研究,闡明其電流測(cè)量基本原理和交直流電流測(cè)量的適應(yīng)性;探究自激振蕩磁通門(mén)傳感器磁參數(shù)和幾何參數(shù)與傳感器線性度7和靈敏度之間的定量關(guān)系,為自激振蕩磁通門(mén)傳感器的鐵芯選擇、繞組設(shè)計(jì)及硬件電路初步設(shè)計(jì)奠定理論基礎(chǔ)。基于全相位傅里葉變換的軟件解調(diào)方法解決數(shù)據(jù)截?cái)嘁鸬念l譜泄漏問(wèn)題。長(zhǎng)沙磁調(diào)制電流傳感器出廠價(jià)假設(shè)初...
一階低通濾波器及高通濾波器的截止頻率f0為:f0=采樣電阻Rs2后接高通濾波器用于獲取高于50Hz的反向激磁電流中無(wú)用高頻分量。將高通濾波器HPF濾波后信號(hào)V’Rs2與采樣電阻Rs1上電壓信號(hào)疊加后合成電壓信號(hào)VR12完成信號(hào)解調(diào),VR12中有用低頻信號(hào)為直流分量及工頻50Hz交流,故低通濾波器LPF截止頻率應(yīng)大于50Hz,通過(guò)參數(shù)設(shè)計(jì),實(shí)際LPF的截止頻率設(shè)計(jì)為59Hz。設(shè)計(jì)HPF的截止頻率為59Hz,以完成對(duì)采樣電阻Rs2上的激磁電壓信號(hào)的采樣并通過(guò)HPF取出其反向無(wú)用高頻分量。磁通門(mén)電流傳感器利用磁通門(mén)原理來(lái)測(cè)量電流,具有精度高、穩(wěn)定性好、線性度好等優(yōu)點(diǎn)。蘇州分流器電流傳感器定制電流精密...
將一次電流中的直流和交流分量分通道單獨(dú)檢測(cè),研制了四鐵芯六繞組交直 流電流比較儀,交流分量通過(guò)傳統(tǒng)的交流比較儀方式進(jìn)行檢測(cè),交流勵(lì)磁檢測(cè)信號(hào)經(jīng)50 Hz 的帶通濾波電路 A1 后輸出至反饋繞組;直流分量通過(guò)自平衡式雙鐵芯磁調(diào)制器進(jìn)行 檢測(cè),直流檢測(cè)信號(hào)通過(guò)峰差解調(diào)電路對(duì)二次諧波信號(hào)解調(diào),經(jīng)過(guò)100 Hz帶通濾波電路 A2 濾除低頻及高頻諧波信號(hào)后經(jīng)信號(hào)放大器放大,然后輸出至反饋繞組,反饋繞組產(chǎn)生的磁勢(shì)與一次電流中直流磁勢(shì)相抵消,從而構(gòu)成零磁通閉環(huán)交直流測(cè)量系統(tǒng)。其研 究認(rèn)為,系統(tǒng)中的交流比較儀與直流比較儀互不影響,可以實(shí)現(xiàn)交直流同時(shí)測(cè)量。該交 直流電流比較儀變比為 2000:1,測(cè)量穩(wěn)態(tài)交流...
(1)交流電流對(duì)直流電流測(cè)量精度的影響測(cè)試交流分量對(duì)直流測(cè)量的影響時(shí),在交直流傳感器上均勻繞制直流繞組,其匝數(shù)Nd=30,分別測(cè)試在25A交流和250A交流時(shí),交直流電流傳感器對(duì)于直流電流的測(cè)量誤差。紅色曲線為0.05級(jí)直流電流互感器比差限值曲線,黃色曲線為250A交流下直流誤差曲線,黑色曲線為25A交流下直流誤差曲線。由圖5-6可知,在25A及250A交流分量下,直流測(cè)量仍滿足0.05級(jí)直流誤差限值。交流分量大小對(duì)新型交直流電流傳感器直流測(cè)量誤差無(wú)明顯影響。因此,本文設(shè)計(jì)的新型交直流電流傳感器可完成不同交流分量下直流電流高精度測(cè)量。(2)直流分量對(duì)交流電流測(cè)量精度的影響在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,受限于傳...
實(shí)際自激振蕩磁通門(mén)傳感器基于 RL自激振蕩電路完成對(duì)被測(cè)電流信號(hào)的磁調(diào)制過(guò) 程,其中使用比較器電路正反饋模式配合非線性電感完成自激振蕩過(guò)程。分析一次側(cè)電流 IP 為 0 的初始情況下,自激振蕩磁通門(mén)電路起振過(guò)程中鐵芯工 作點(diǎn)及激磁電流變化情況。正常工作時(shí)方波激磁電壓 Vex 波形及通過(guò)非線性電感 L 的激 磁電流 iex 波形如圖 2-3 所示, RL 多諧振蕩電路開(kāi)環(huán)增益為 Av ,輸出方波電壓正向峰 值為 VOH ,反向峰值為 VOL 。假設(shè)正向激磁電流閾值 I+th ,反向激磁電流閾值 I-th ,且滿 足 I+th=-I-th=Ith 。正向充電電流 I+m ,反向充電電流 I-m ,...
t5時(shí)刻起鐵芯C1工作點(diǎn)進(jìn)入負(fù)向飽和區(qū)C,此時(shí)激磁感抗ZL迅速變小,因此t5~t6期間,激磁電流iex迅速反向增大,當(dāng)激磁電流iex達(dá)到反向充電電流-I-m=ρVOH/RS時(shí),電路環(huán)路增益|ρAv|>>1滿足振蕩電路起振條件,方波激磁電壓發(fā)生反轉(zhuǎn),輸出電壓由反向峰值電壓VOL變?yōu)檎蚍逯惦妷篤OH。即t6時(shí)刻,VO=VOH。t6時(shí)刻起鐵芯C1工作點(diǎn)由負(fù)向飽和區(qū)C開(kāi)始向線性區(qū)A移動(dòng),在t6~t7期間,鐵芯C1仍工作于負(fù)向飽和區(qū)C,激磁感抗ZL變小,而輸出方波電壓變?yōu)檎虼藭r(shí)加在非線性電感L上反向端電壓V-=-ρVOH,產(chǎn)生的充電電流為正向,與激磁電流iex方向相反,12因此非線性電感L開(kāi)始正向充...
電壓傳感器具有高精度、寬測(cè)量范圍、快速響應(yīng)、寬工作溫度范圍、低功耗、高線性度、良好的穩(wěn)定性、安全可靠、易于安裝和使用、多種輸出接口、可編程性和耐用性等優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)使得電壓傳感器成為電力系統(tǒng)和工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域中不可或缺的重要設(shè)備。電壓傳感器的輸出與輸入電壓之間具有較高的線性關(guān)系,能夠準(zhǔn)確地反映被測(cè)電壓信號(hào)的變化情況。良好的穩(wěn)定性:電壓傳感器通常具有較好的長(zhǎng)期穩(wěn)定性,能夠在長(zhǎng)時(shí)間使用中保持較高的測(cè)量準(zhǔn)確度,不易受外界環(huán)境因素的影響。安全可靠:電壓傳感器在設(shè)計(jì)和制造過(guò)程中通??紤]了安全性和可靠性要求,能夠提供安全可靠的電壓測(cè)量解決方案。磁場(chǎng)測(cè)量是電磁測(cè)量技術(shù)的一個(gè)重要分支,在工業(yè)生產(chǎn)和學(xué)習(xí)研究中的...
近年來(lái),隨著精密電子電路的發(fā)展,在微弱電流測(cè)量領(lǐng)域,自激振蕩磁通門(mén)技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用,不同于傳統(tǒng)磁調(diào)制器式磁通門(mén)傳感器,其電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不需外加激磁電源,供電部分直接取自電子電路。其靈敏度不受自激振蕩頻率限制,自身線性度可通過(guò)優(yōu)化鐵磁參數(shù)提高,然后結(jié)合傳統(tǒng)電流比較儀結(jié)構(gòu),成為本文交直流電流精密測(cè)量的新方案。無(wú)錫納吉伏公司基于高精度交直流電流測(cè)量方法的適應(yīng)性及自激振蕩磁通門(mén)技術(shù)理論研究,提出新型交直流電流檢測(cè)方法,主要完成交直流電流的高精度測(cè)量方法研究及裝置研制,致力于解決一二次融合背景下交直流電流計(jì)量失準(zhǔn)的問(wèn)題,同時(shí)通過(guò)設(shè)計(jì)合適鐵磁參數(shù)及相關(guān)電路達(dá)到高精度交直流電流測(cè)量要求,為抗直流電流互感器...
G1為基于雙鐵芯結(jié)構(gòu)的交直流零磁通檢測(cè)器的傳遞函數(shù),G2為PI比例積分放大電路的傳遞函數(shù),G3為PA功率放大電路的傳遞函數(shù),G4為電流反饋模塊的傳遞函數(shù),G5為感應(yīng)紋波噪聲傳遞函數(shù),NF為負(fù)反饋環(huán)節(jié)傳遞函數(shù)。根據(jù)圖3-3,由自動(dòng)控制系統(tǒng)相關(guān)理論,可得反饋繞組中反饋電流IF與一次繞組中一次電流IP之間的傳遞函數(shù)為:IS(s)IP(s)NPG1G2G3G4+NPG4G51+NFG1G2G3G4(3-12)交直流零磁通檢測(cè)器輸入信號(hào)為一次繞組WP與反饋繞組WF在鐵芯C1及C2中的磁勢(shì)之差,終輸出信號(hào)為合成電壓信號(hào)VR12。根據(jù)上述關(guān)系,可推導(dǎo)交直流直流零磁通檢測(cè)器的傳遞函數(shù)G1為:G1=SD==-(...
高頻電力電子裝置無(wú)論是應(yīng)用于工業(yè)礦產(chǎn)中的電動(dòng)機(jī)車(chē),在風(fēng)機(jī)水泵的交流調(diào)速,還是新能源發(fā)電中的風(fēng)電并網(wǎng)轉(zhuǎn)換技術(shù)以及對(duì)多余能量的存儲(chǔ)和使用等多個(gè)方面,都需要在復(fù)雜環(huán)境下對(duì)電流進(jìn)行檢測(cè),因此對(duì)電流傳感器的溫度特性及精確度的要求較高。隨著電力電子高頻化的進(jìn)一步發(fā)展,可以在高溫環(huán)境下測(cè)量復(fù)雜電流波形的電流傳感器的研制具有很大的價(jià)值和應(yīng)用潛力。目前存在的電流檢測(cè)技術(shù)和方法有很多,根據(jù)測(cè)量方法和方式的不同,電流傳感器可分為非隔離式與電隔離式兩種。非隔離式主要是指分流電阻。電隔離式主要包括 霍爾電流傳感器(Hall-transducer),羅氏線圈(Rogowski Coil),電流互感器(Current tr...
偶次諧波法進(jìn)行了分析,該方法簡(jiǎn)單、有效,但是檢測(cè)電路復(fù)雜,精度較低,溫漂較大。因此為改善磁通門(mén)技術(shù)的現(xiàn)狀,吉林大學(xué)程福德團(tuán)隊(duì)提出了時(shí)間差型磁通門(mén),該方法有可能解決現(xiàn)有磁通門(mén)分辨力、測(cè)量精度難以繼續(xù)提高的問(wèn)題,是磁通門(mén)研究中一個(gè)值得重視的方向; g Velasco-Quesada等提出了零磁通反饋式磁通門(mén),使磁芯工作在零磁通狀態(tài)下,有效減小磁滯對(duì)測(cè)量的影響; Takahiro Kudo等給出了一種通過(guò)測(cè)量輸出信號(hào)峰值位置變化的方法得到被測(cè)電流的為保證磁通門(mén)能夠處于零磁通狀態(tài),磁通門(mén)電路常應(yīng)用閉環(huán)系統(tǒng)。泰州閉環(huán)電流傳感器價(jià)格大全當(dāng)閉環(huán)零磁通交直流電流測(cè)量系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí), 環(huán)形鐵芯 C1 由比較放大...
根據(jù)自激振蕩磁通門(mén)傳感器起振過(guò)程分析可知,鐵芯工作在周期性正負(fù)交替飽和狀態(tài)是磁調(diào)制過(guò)程的必要條件。倘若一次電流過(guò)大則導(dǎo)致鐵芯只是工作在正向磁飽和區(qū)或只是工作在負(fù)向磁飽和區(qū),此時(shí)鐵芯單向飽和嚴(yán)重,磁化曲線嚴(yán)重畸變,無(wú)法完成電流準(zhǔn)確測(cè)量。因此,按照一次電流磁勢(shì)與自激振蕩磁通門(mén)電路穩(wěn)態(tài)充電電流IC所對(duì)應(yīng)磁勢(shì)的合成磁勢(shì)大于鐵芯C1飽和閾值電流Ith所對(duì)應(yīng)磁勢(shì)的原則,當(dāng)一次電流為正向時(shí),一次電流磁勢(shì)大小滿足:一NpIp+N1Ic之N1Ith化簡(jiǎn)式(2-43),可得一次電流Ip滿足:Ip
已知交流工頻為f=50Hz,假設(shè)自激振蕩磁通門(mén)電路激磁電壓頻率fex>>f,且為50Hz的整數(shù)倍,即滿足fex=kf(k為整數(shù))。設(shè)一次電流中交流分量為iac,直流分量為Id。此時(shí)可以將一次電流iP表示為為:iP(t)=iac(t)+Id(2-35)由于激磁電壓頻率遠(yuǎn)大于一次交流頻率,因此可以將一次交流在每個(gè)極短的激磁電壓周期內(nèi),看作緩慢變化的直流信號(hào)。假設(shè)按照自激振蕩磁通門(mén)電路頻率fex將一次電流ip進(jìn)行分段,共分為k段,并取每段取間的電流左端點(diǎn)值作為該段區(qū)間電流值,則在分段區(qū)間內(nèi)可將一次電流ip表示為:iP(t)=iac(t1k)+Id,t1k
為了降低直流分量對(duì)電能計(jì)量的影響及避免直流分量對(duì)交流電力設(shè)備造成損害,在 不影響交流測(cè)量精度的同時(shí),能對(duì)直流分量進(jìn)行監(jiān)測(cè),是智能配網(wǎng)對(duì)新一代電流測(cè)量設(shè) 備的新需求。中國(guó)電網(wǎng)公司在 2016 年 9 月,其運(yùn)維檢修部門(mén)組織編寫(xiě)了《10kV 一體化 柱上變電和配電一二次成套設(shè)備典型設(shè)計(jì)及檢測(cè)規(guī)范》,提出適合我國(guó)配電網(wǎng)的一體化 配電成套設(shè)備的概念,而配網(wǎng)設(shè)備中一二次融合傳感器技術(shù)是配網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備的很重要的環(huán) 節(jié)之一,因此開(kāi)展一二次融合下電流傳感器技術(shù)研究迫在眉睫。磁通門(mén)電流傳感器適用于動(dòng)力電池電量監(jiān)測(cè)和高精度電流監(jiān)測(cè)等應(yīng)用場(chǎng)合,如電動(dòng)汽車(chē)電池管理系統(tǒng)。蘭州交直流電流傳感器價(jià)格大全當(dāng)一次電流IP為純直...
無(wú)錫納吉伏公司總結(jié)了直流分量對(duì)交流測(cè)量影響的相關(guān)研究現(xiàn)狀,說(shuō)明了一二次融合背景下交直流電流測(cè)量的必要性;通過(guò)對(duì)電流比較儀的發(fā)展回顧,對(duì)現(xiàn)有磁調(diào)制原理的交直流電流測(cè)量方法進(jìn)行總結(jié),分析了交直流測(cè)量方法的關(guān)鍵技術(shù)及其制約瓶頸,為交直流電流傳感器的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供思路。對(duì)自激振蕩磁通門(mén)傳感器技術(shù)進(jìn)行深入研究,闡明其電流測(cè)量基本原理和交直流電流測(cè)量的適應(yīng)性;探究自激振蕩磁通門(mén)傳感器磁參數(shù)和幾何參數(shù)與傳感器線性度7和靈敏度之間的定量關(guān)系,為自激振蕩磁通門(mén)傳感器的鐵芯選擇、繞組設(shè)計(jì)及硬件電路初步設(shè)計(jì)奠定理論基礎(chǔ)。納吉伏研發(fā)的磁通門(mén)電流傳感器具有高靈敏度、低噪聲、寬頻響等優(yōu)點(diǎn)。寧波低溫漂電流傳感器出廠價(jià)當(dāng)閉環(huán)零...
G1為基于雙鐵芯結(jié)構(gòu)的交直流零磁通檢測(cè)器的傳遞函數(shù),G2為PI比例積分放大電路的傳遞函數(shù),G3為PA功率放大電路的傳遞函數(shù),G4為電流反饋模塊的傳遞函數(shù),G5為感應(yīng)紋波噪聲傳遞函數(shù),NF為負(fù)反饋環(huán)節(jié)傳遞函數(shù)。根據(jù)圖3-3,由自動(dòng)控制系統(tǒng)相關(guān)理論,可得反饋繞組中反饋電流IF與一次繞組中一次電流IP之間的傳遞函數(shù)為:IS(s)IP(s)NPG1G2G3G4+NPG4G51+NFG1G2G3G4(3-12)交直流零磁通檢測(cè)器輸入信號(hào)為一次繞組WP與反饋繞組WF在鐵芯C1及C2中的磁勢(shì)之差,終輸出信號(hào)為合成電壓信號(hào)VR12。根據(jù)上述關(guān)系,可推導(dǎo)交直流直流零磁通檢測(cè)器的傳遞函數(shù)G1為:G1=SD==-(...
提出自激振蕩磁通門(mén)傳感器用于交直流電流檢測(cè), 其對(duì)直流檢測(cè)的 誤差在 0.2%以?xún)?nèi)。而傳統(tǒng)基于磁通門(mén)法的直流大 電流檢測(cè)裝置可以達(dá)到 0.05 級(jí)及以上測(cè)量精度, 因此已有方案顯然存在不足。(1)現(xiàn)有 自激振蕩磁通門(mén)法的研究均未深入探討自激振蕩磁通門(mén)傳感器作為交直流零磁通檢測(cè) 器情況下的準(zhǔn)確度影響因素及改進(jìn)措施,未構(gòu)建傳感器一二次磁勢(shì)平衡過(guò)程中的誤差傳 遞函數(shù)模型。(2)現(xiàn)有的自激振蕩磁通門(mén)傳感器方案為多鐵芯多繞組結(jié)構(gòu), 一次電流含 有交流信號(hào)時(shí), 激磁電流在各個(gè)繞組上產(chǎn)生的感應(yīng)紋波電流信號(hào)均影響整個(gè)系統(tǒng)一二次 磁勢(shì)平衡及電流準(zhǔn)確測(cè)量, 傳感器在鐵芯和繞組結(jié)構(gòu)以及傳感器解調(diào)電路等方面需要改 進(jìn)...
開(kāi)關(guān)電源中需要檢測(cè)的電流既有直流電流,又有交流電流,在一些情況下會(huì)產(chǎn)生很大的脈沖電流,脈沖電流分量在電源系統(tǒng)中存在時(shí)間短,但是因?yàn)榫哂袠O大的峰值會(huì)對(duì)電源中的各個(gè)元器件造成不可修復(fù)的損害。為了有效的防止脈沖電流對(duì)開(kāi)關(guān)電源系統(tǒng)造成的損害,必須有效快速的檢測(cè)脈沖電流。與此同時(shí)還需要對(duì)開(kāi)關(guān)電源中正常工作時(shí)的交直流電流進(jìn)行精確的測(cè)量,以保證對(duì)電源系統(tǒng)中的工作狀態(tài)的控制。實(shí)際的電源系統(tǒng)中,脈沖電流要比正常工作狀態(tài)下的交直流電流高出許多,甚至相差幾個(gè)數(shù)量級(jí),一般的電流傳感器不能既保證對(duì)正常狀態(tài)下的交直流的測(cè)量精度,同時(shí)又可以快速精確的測(cè)量突發(fā)的脈沖電流,所以研究可以同時(shí)測(cè)量脈沖電流和正常工作電流的電流傳感器...
磁通門(mén)探頭的磁通變化由激勵(lì)電流以及初級(jí)被測(cè)電流的共同變化得出,引入了閉環(huán)結(jié)構(gòu),由于被測(cè)初級(jí)電流上的存在引起電感值變化,應(yīng)用閉環(huán)原理進(jìn)行檢測(cè)以及補(bǔ)償,補(bǔ)償電流Zs輸入到傳感器的次級(jí)線圈中,使得開(kāi)口處場(chǎng)強(qiáng)為0,電感返回至一個(gè)參考值。初級(jí)電流和次級(jí)電流的關(guān)系就會(huì)由匝數(shù)比很明確的給出來(lái)。無(wú)錫納吉伏提出了一種緊湊式結(jié)構(gòu)的磁通門(mén)傳感器,該結(jié)構(gòu)減少了一個(gè)磁芯, 應(yīng)用套環(huán)式雙磁芯,內(nèi)部環(huán)形磁芯及纏繞在其上的反饋以及激勵(lì)線圈與初級(jí)線圈應(yīng)用積分反饋式磁通門(mén)電流傳感器測(cè)量方式。外部環(huán)繞著反饋線圈的環(huán)形磁芯與初級(jí)線圈構(gòu)成電流互感器用以測(cè)量高頻交流電。這一結(jié)構(gòu)的提出進(jìn)一步減小了測(cè)量探頭的體積及功耗。但是卻是以付出精確度...
直流分量直接影響電網(wǎng)中電力設(shè)備如電流互感器、變壓器等正常運(yùn)行,國(guó)內(nèi)外集中研究了直流分量產(chǎn)生的原因及其對(duì)電流互感器計(jì)量性能的影響,直流分量下交流測(cè)量新方法等。國(guó)外對(duì)于電網(wǎng)中直流分量對(duì)電力設(shè)備影響相關(guān)的研究較早,早期是美國(guó)教授J.G.Kappman等重點(diǎn)研究了中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)中地磁感應(yīng)電流。研究發(fā)現(xiàn)在地磁暴感應(yīng)準(zhǔn)直流影響下,電磁式電流互感器二次側(cè)電流畸變,誤差明顯增大;當(dāng)變比較大或負(fù)荷電流較小時(shí),互感器受直流分量影響較小。功率分析儀是一種用于測(cè)量和分析電路的功率因數(shù)、效率、能耗等參數(shù)的儀器。溫州低溫漂電流傳感器哪家便宜傳統(tǒng)磁通門(mén)電流傳感器常用偶次諧波檢測(cè)法來(lái)檢測(cè)被測(cè)電流值。具體的數(shù)學(xué)模型以及測(cè)量...