磁通门电流传感器在充电桩中的应用如下: 交流侧电流采样。交流电流经采样电阻后,通过采样电阻两端的电压信号,再通过信号处理单元反馈给DSP进行实时采样,保证了采样数据的实时性和准确性。直流侧电流采样。直流侧电流经采样电阻后,通过采样电阻两端的电压信号,再通过信号处理单元反馈给DSP进行实时采样,保证了采样数据的实时性和准确性。充电控制。当充电桩的输出电流超过设定的额定电流时,磁通门电流传感器能够实时采集监控输出的数据,并根据实际需求作调整控制,避免了设备损坏。自研屏蔽式磁探头设计,提升了复杂电磁环境下的抗干扰能力;西安零磁通电流传感器案例
双向饱和式磁通门(Bidirectional Saturation Fluxgate)原理是利用记录激励电流使磁芯到达磁感应强度为零时的电流值作为传感器输出信号。由于磁芯的磁导率远远高于空气磁导率,穿过磁芯中心的初级线圈中流过的初级电流产生的磁场会聚集到磁芯中,因此会使磁芯达到饱和状态。次级线圈M匝围绕在环形磁芯上,由一个全桥逆变电路产生的次级电流Is产生的次级磁场强度Hs与初级磁场强度Hp共同决定。双向饱和磁通门是一种特殊的磁性器件,其中主要的结构采用坡莫合金或非晶材料制作,具有双向磁特性。这种磁通门具有两个线圈,当两个线圈分别加上正弦波形的电压时,将产生正弦波形的感应电压。然而,当电压过零点时,由于磁通门具有双向磁特性,因此其中一个线圈的磁性将会反转,从而使得该线圈的感应电压过零点对称轴发生偏移,产生一个非正弦波形电压。 双向饱和磁通门具有许多优点,如响应速度快、线性度好、抗干扰能力强、工作频率高等,因此在许多领域中得到了非常多的应用,例如电力系统的无功补偿、电力系统的谐波治理、电机控制、大功率电磁设备保护等。西安零磁通电流传感器案例原创新型自谐振式磁调制技术,提升了检测灵敏度;
电流传感器根据不同的分类形式具有不同的分类方法,其根据工作原理的不同可分为电子式电流互感器、电磁式电流互感器和分流器,其中电子式电流互感器包括变频功率传感器、罗柯夫斯基电流传感器、霍尔电流传感器等,较电磁式电流传感器而言具有更宽的传输频带、更小的尺寸、更轻的重量、更小的二次负荷容量等,逐步占据电流传感器的大部分市场。霍尔电流传感器基于霍尔效应,利用霍尔磁平衡原理来对各种类型的电流实现测量,首先在霍尔元件的控制电流端输入被测电流,其次在霍尔元件平面的法线方向施加磁场(强度为B),然后便会在霍尔元件的输出端产生一个电势,称为霍尔电势(方向垂直于电流方向和磁场方向),该电势的波形与输入电流一致,因此可以精确地反映出被测电流的变化情况。
然而,由于难以精确装配,且易受周围工作环境的影响,它能达到的比较好精度只有0.5%,不能满足日益增长的高精度需求。2、罗氏线圈(RogowskiCoil)罗氏线圈是基于法拉第电磁感应和安培环路定理来进行测量的。罗氏线圈是一个空心的环形线圈,当被测电流沿轴线通过罗氏线圈中心时,在环形绕组所包围的体积内产生相应变化的磁场,由于没有磁芯而具有较高的线性度、较宽的带宽、较好的电隔离性能以及较轻的重量等优点。在线圈内感应到的电压与电流的变化率成正比例关系,适用于瞬态电流的测量,尤其适用于高频大电流的测量。然而,在测量瞬态电流时,线圈的自感和寄生电容构成了谐振电路,为了增加谐振频率会降低匝数,但是匝数的降低会导致传感器灵敏度的降低。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。
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。据统计我国电流传感器市场规模从2016年的20.58亿元增长至2022年的53.15亿元;西安零磁通电流传感器案例
电流传感器作为传感器工业的组成部分之一,其规模体量占比在1.5%左右。西安零磁通电流传感器案例
动力电池化成分容设备是一种对锂电池进行充电、放电、分拣的自动化设备,也称为锂电池化成分容系统、锂电池化成分容设备、锂电池分容检测仪等。该设备主要应用于锂离子电池的生产,包括但不限于动力电池、数码锂电池、电动工具锂电池、电动自行车锂电池、手机锂电池等。它可以对电池进行自动分拣、容量检测、充电、放电等功能,有效的提高了锂电池的生产效率和精度。电流传感器在化成分容设备上的应用包括以下几个方面:锂电池的充放电控制。锂电池的过压保护。锂电池的过流保护。锂电池的短路保护。锂电池的过放保护。锂电池的容量检测。锂电池的自动分拣控制。西安零磁通电流传感器案例