闭环霍尔电流传感器也常用于进行大电流测量,其利用霍尔元件测量出磁场,进而根据磁场与电流的比例关系确定导线电流的大小。其优点是不与被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率,避免了在测量大幅值电流时的发热问题,但由于霍尔器件本身的缺陷,极易受到外部环境 因素的影响,准确度等级难以做高,一般只能达到0.5级。闭环霍尔电流传感器适用于低精度、低成本的电流测量场景。其它种类的电流传感器,如罗氏线圈、光纤传感器等,其准确度和稳定性均与霍尔传感器相当甚至更低。按照测量方式分类,电流传感器可以分为隔离式测量和非隔离式测量,磁通门电流传感器是隔离式测量。芜湖莱姆电流传感器设计标准
早先的磁场传感器,是伴随测磁仪器的进步而逐步发展的。在众多的测磁方法中,大都将磁场信息变成电讯号进行测量。在测磁仪器中“探头”或“取样装置”就是磁场传感器。随着信息产业、工业自动化、交通运输、电力电子技术、办公自动化、家用电器、医疗仪器等等的飞速发展和电子计算机应用的普及,需用大量的传感器将需进行测量和控制的非电参量,转换成可与计算机兼容的讯号,作为它们的输入讯号,这就给磁场传感器的快速发展提供了机会,形成了相当可观的磁场传感器产业。芜湖开环电流传感器案例电流传感器的关键技术包括:提高线性度和减少温度偏移的漂移,实现闭路原理。
电流传感器的误差由其铁芯励磁电流引起,励磁电流越小则误差越小。零磁通电流互感器采用电子线路跟踪互感器铁芯中的励磁电流并进行补偿,使铁芯中的磁通动态地接近零,达到减小电流互感器误差的目的。在零磁通互感器中,交流信号可以比较容易的依据法拉第电磁感应定律进行检测和补偿,直流信号则需要利用高磁导率铁磁材料的对称非线性,通过检测直流偏置磁场导致感应电压产生的偶次谐波或二次谐波来间接实现。若同时测量交流和直流信号,普通零磁通互感器需要分别进行交流补偿线路和直流补偿线路的设计,然后在输出端将交流、直流信号进行叠加还原,其电路结构复杂,成本较高。
分流器是根据直流电流通过电阻时电阻两端产生电压的原理制成。分流器技术原理简单,在低频率小幅值的交直流电流测量中,表现出高的精度和较快的响应速度,但其测量回路与被测电流没有电气隔离,一般情况 下,被测电流都带有几百伏的电压的,而测量回路一 般为几伏的系统,如果测量回路与被测电流没有电气隔离,极易损坏昂贵的测量回路系统。并且,在测量100A到1000A大幅值的电流时,电阻分流器的发热巨大,温飘问题不可避免,需要安装复杂的散热 系统以保证电阻分流器的正常工作。分流器是一个能够通过较大电流的电阻,一般常用的15A或20A以及35A的电流表都需要分流器。其电阻值一般很小,比如0.05欧,或者更小。分流器一般用于扩大电流量程用的定值低电阻。在工业应用领域,磁通门电流传感器的应用范围相当广,可以测量交直流电流、脉冲电流等复杂的信。
一般磁性材料都有S形状曲线的特性,称之为磁滞回路(hysteresis loop)。此磁滞回路曲线建立在B-H的坐标轴上,为磁性材料遭受完全磁化与非磁化周期。典型磁滞曲线的铁心,如果曲线由a点开始,此点表示biggest正磁化力,至b点磁化力为零,然后下降至c点为较大负磁化力,再至d点磁化力为零,然后返回biggest正磁化力的a点,此即为整个磁性周期。在实际应用中,我们需要挑选出高导磁率、低矫顽力磁芯的磁滞回。当我们在磁环导线中加入电流分量后,电流所产生的磁场会使原本对称的B-H磁滞回线会改变中心线。平行型磁通门电流传感器的特征为:被测磁场与激励磁场方向平行。常州零磁通电流传感器
分流器费用较高:分流器需要专业人员进行配置和维护,还要购买昂贵的硬件设备,这些都会增加成本。芜湖莱姆电流传感器设计标准
磁通门技术是一种通过测量磁场强度来实现非接触式物理量测量的方法,其原理基于磁场对媒质导磁性的影响。在磁通门技术中,通常会使用一对磁通门传感器,分别放置在被测物理量的两侧。这两个传感器之间的媒质(如气体、液体、材料等)会对磁场的传播产生影响。当媒质中存在物理量时,如液体中的流速、气体中的温度变化等,它们会改变媒质的磁导率或磁化程度,进而影响通过传感器的磁场强度。这样,通过测量磁场强度的变化,就可以间接推断出被测物理量的数值。具体来说,磁通门技术通常包含以下几个步骤:通过一个产生稳定磁场的磁体,形成一个均匀的磁场。在被测物理量的两侧,分别放置磁通门传感器。当媒质中的物理量变化时,会改变磁场传播的路径和强度。通过测量磁通门传感器输出的电信号,可以分析出磁场强度的变化,并间接计算出被测物理量的数值。磁通门技术的优势在于可以实现非接触式测量,无需直接接触被测物体,避免了测量误差和对被测物体的干扰。同时,由于磁通门传感器具有高灵敏度和稳定性,使得磁通门技术在多个领域得到广泛应用,如流量测量、液位测量、温度测量等。芜湖莱姆电流传感器设计标准