光伏发电系统高效可靠地运行需要高精度可靠的控制,而各种控制方法的有效性可靠性需要精确的电流信号检测来保证。区别于传统的发电系统,光伏发电系统中存在明显的共模电流问题。由于共模电流的存在,传统的漏电保护技术应用于光伏并网发电系统中并不像人们起初期望的那样有效,随着光伏并网规模的不断扩大,其中要提高光伏并网发电系统漏电保护的有效性以及可靠性,首先要解决的问题是漏电电流的准确检测与识别;同时,对于光伏发电系统,为了提高电能质量和光伏发电系统的可靠性和安全性,需要对电流实现精确检测。磁通门电流传感器抗干扰强:激励磁场持续振荡,可等效于消磁磁场。金华光伏逆变器电流传感器报价
磁通门电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过零磁通和磁调制原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集,广泛应用于电流监控及电池应用、逆变电源及光伏发电站管理系统、直流屏及直流马达驱动、电镀、焊接应用、变频器,UPS伺服控制等系统电流信号采集和反馈控制,具有响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强等优点。随着国内光伏产业的发展,光伏发电监测系统的需求也日益增长。在光伏发电监测系统中使用无锡纳吉伏研发的高精度电流传感器,能够对光伏发电站输出电流进行实时监测,可以及时发现光伏发电系统的故障节点,方便工作人员对光伏阵列进行维护和检修,对光伏发电站的监控管理起着至关重要的作用。 合肥板载式电流传感器报价原创寄生参数平衡技术,极大的拓展的电流传感器的工作带宽;
电流传感器是将被测电流转换成可用输出信号的传感器,按照检测原理可分为:电阻分流器、电流互感器、霍尔电流传感器、罗氏线圈电流传感器、磁通门电流传感器、光纤电流传感器等。磁通门电流传感器的原理是:被测磁场中高导磁率磁芯在交变磁场的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场。这种物理现象对被测环境磁场来说好像是一道“门”,通过这道“门”,相应的磁通量即被调制,并产生感应电动势。利用这种现象来测量电流所产生的磁场,从而间接的达到测量电流的目的。
无锡纳吉伏研发的电流互感器端引入了反馈控制电路,而且这个反馈电路与前文中双向饱和磁通门电流传感器应用的的反馈电路为同一个,这样的设计不仅有效解决了电流互感器的深度饱和问题,同时由于没有再引入新的反馈电路,从而减少了整个电路的器件,有利于实现电流传感器的微型化和低功耗。 新型电流传感器测量原理为:新型电流传感器基于电流值大小以及频率高低的不同而选择不同的测量策略。当被测电流为包含不同频率波形的复杂电流时,信号处理电路会通过分频进行频率选择。低频侧,当被测电流大于使磁芯饱和时的小电流时, 应用双向饱和式磁通门原理对电流进行测量;当被测电流小于使磁芯饱和时的小电流值时,时间比例型磁通门发挥作用来测量电流。高频侧,应用电流互感器原理测量高频交流电。高精度电流传感器可以有效地监测和控制磁体中的电流,从而确保MRI系统的稳定性和精度。
光纤电流传感器的特点如下: 容易安装,不用断开导线,只需将细长、柔软的绝缘光纤卷绕在导体上就可检测电流,能实现整个传感装置的小型化和轻量化。 无电磁噪音的干扰,近年的计测控制系统中,一般将传感器的输出连接于半导体的电子回路,传感装置本身全部由光学器件构成,故具有抗电磁干扰(EMI)特性。 计测范围广,没有铁心磁饱和的制约,同时法拉第效应的响应速度快,具有从低频到高频、到大电流的广阔测量范围。 光纤电流传感器的缺点有: 光纤电流传感器容易受到温度、压力、电磁场等环境的影响,导致测量的精度和稳定性降低。 光纤电流传感器的制造和调试过程较为复杂,成本较高。 光纤电流传感器在使用过程中需要定期进行维护和校准,以保证测量结果的准确性和稳定性。2022年全球电流传感器市场规模为156.05亿元。南通磁通门电流传感器厂家
电池循环测试是用于评估电池在高温、低温、高温存储、低温存储、循环寿命等环境条件下的性能表现。金华光伏逆变器电流传感器报价
罗氏线圈电流传感器的原理是:基于法拉第定律,描述了在闭合电路和连接电路中感应的总电动势与总磁通量的时间变化率成正比。 罗氏线圈也称为电流测量线圈和差分电流传感器,是一种空心环形线圈,用绝缘材料封装,可以直接无接触地放在被测导体上测量交流电流,测量的是交流电压。罗氏线圈的缺点有:受温度影响大:罗式线圈的导线由于本身受温度影响大,性能会发生变化。容错能力差:罗式线圈的容错能力较差,过载或过电压的情况下可能发生烧毁。应用前需要与积分器联合调试:罗氏线圈感知到的是被测电流的微分信息,也就是说,被测电流发生变化时它才能感知到,如果被测电流不变化,罗氏线圈中就没有感应电势,你再怎么积分也没用,也就测不到这个电流了。金华光伏逆变器电流传感器报价