电流传感器是非常重要的传感器类型,在电力行业它有着非常多的应用。随着新能源技术的发展,风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。电流传感器在风电系统中的起到至关重要的作用,是风能涡轮机中转换器必不可少的元件。复杂多变的风力场,会使得发电的电压变得很不稳定。为能对发出的电能进行处理,使发电机以良好状态运行,就采用电流传感器对风力涡轮机电流大小进行测量。一般来说,电流传感器负责对直流侧和交流侧电流进行测量,保证逆变器的稳定正常工作。在风能涡轮机转换器中需要安装大量电流传感器,它属于一个闭环控制系统,可确保逆变器快速响应。逆变器和发电机的同时动作可以确保在风力涡轮机启动之后在一个很宽风速范围下为电网提供持续的功率,直到涡轮机在上限风速下关闭。为了使驱动器能达到好的工作状态,有必要连续测量工作中的电流,电流传感器的性能直接影响电路控制的质量和响应时间,这就是电流传感器可以广泛应用于风电行业的原因,同时,闭环电流传感器不仅带宽高、响应时间快,而且具有良好的线性度和高精度的优点。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。北京测量级电流传感器联系方式
当被测电流中包含高频交流电时,积分法和时间差法这两种方法无法准确得出结果。那么,就需要选择一种电流测量策略可以测量高频交流电。目前适合测量高频交流的方法主要为罗氏线圈与电流互感器原理。但是由于罗氏线圈所采用的测量探头材料为非磁性材料,因此适用于磁通门原理的磁性材料不适合应用于罗氏线圈原理中。如果采用如本章中介绍的三磁芯式磁通门电流传感器加入新的磁芯来扩大电流传感器的测量频域,无论该磁芯与原磁芯平行或与原磁芯成套环式,由于非磁性材料磁导率很低,被测量电流产生的磁场均会被导磁率高的磁芯吸收,因此这样会影响高频电流的测量。电流互感器适合高频交流电的测量,并且可以选择超微晶材料作为探头磁芯材料,与低频测量时所应用的磁芯材料相符;另外电流互感器初 级线圈以及次级线圈围绕方式与已选探头围绕方式相同。深圳芯片式电流传感器生产厂家电流传感器在重离子及质子加速器电源系统、核磁共振梯度放大器及磁性圈电源中广泛应用。
磁场传感器是可以将各种磁场及其变化的量转变成电信号输出的装置。自然界和人类社会生活的许多地方都存在磁场或与磁场相关的信息。利用人工设置的长时间磁体产生的磁场, 可作为许多种信息的载体。因此,探测、采集、存储、转换、复现和监控各种磁场和磁场中承载的各种信息的任务,自然就落在磁场传感器身上。在当今的信息社会中,磁场传感器已成为信息技术和信息产业中不可缺少的基础元件。目前,人们已研制出利用各种物理、化学和生物效应的磁场传感器,并已在科研、生产和社会生活的各个方面得到非常多的应用,承担起探究种种信息的任务。
在整个储能系统中,电功率转换系统(Power ConversionSystem, PCS)是其中的重要部件。PCS又叫储能变流器,是储能单元的功率调节的执行设备,在监控与调度系统的调配下,实施有效和安全的储能和放电管理。PSC在储能系统中是电池与电网之间的桥梁,当储能系统工作在储能模式时,PSC将电网的交流电转变为直流电给电池组充电,而当储能系统工作在并网发电模式时,PSC将电池的直流电转变为交流电进行并网发电。因此PSC需要拥有以下特性:PSC可以双向工作,既可工作在逆变模式,也可工作在整流模式;PSC正常工作时,电流波形呈现正弦波形,尽可能地不向电网注入直流分量以及低频谐波;PSC的有功功率和无功功率可以大范围地调节。目前常用的变流器控制策略有PQ控制、VF控制、下垂控制、虚拟同步机控制四种方式。无锡纳吉伏研发的CTC系列和CTD系列电流传感器,基于零磁通和磁调制原理的高精度电流传感器,为交流或直流检测提供了更加经济、精确的解决方案,可以用于电机控制、负载检测和负载管理、电源和DC-DC转换器、光伏逆变器、UPS、过流保护和中低功率变频器电流检测等应用。根据磁芯不同的结构,平行型磁通门传感器可分为单棒型、双棒型、管型、环型。
3、巨磁阻电流传感器巨磁阻电流传感器是基于GMR(GiantMegnetoResistant)效应来进行电流测量的,即通过电阻随磁场变化来测量电流。GMR电流传感器具有小体积、高精度、高灵敏度、宽测量范围、低成本和高集成度以及能够测量交直流等优点,因此应用在许多领域中。然而,由于巨磁阻电流传感器受自身磁性材料特点的限制,对外界磁场以及温度的变化较为敏感,易受周围环境杂散磁场的影响,从而导致较大的输出误差,降低测量结果的准确度,不适合用于复杂环境下的电流的检测。新能源车的电流传感器,在电池管理系统以及电机驱动控制系统中发挥着重要作用。辽宁莱姆电流传感器代理价钱
电流传感器可以测量电池的充放电电流,以便评估电池的容量和充放电性能。北京测量级电流传感器联系方式
时间差型磁通门(Residence Time Difference Fluxgate RTD)原理的获得来源于实验:磁通门调峰法。调峰法实验的具体过程如下:被测磁场通过磁通门轴向分量,这时磁通门信号的输出便会发生一定的偏移。记录下磁通门输出信号在这一时刻的偏移位置,然后再将被测磁场移除。将通电线圈放置在与被测磁场相同的磁通门轴向方向上,从零增大通电线圈电流幅值直到使磁通门信号的输出重新移动到刚才记录的位置。通过通电电流的大小以及磁芯上线圈匝数,被测磁场的大小便可以计算出来。但是由于当时的频率计值等数字化器件的发展程度不高,因此磁通门调峰法实验只能作为一个实验现象来研究而未做更深入的探讨。北京测量级电流传感器联系方式