目前存在的电流检测技术和方法有很多,根据测量方法和方式的不同,电流传感器可分为非隔离式与电隔离式两种。非隔离式主要是指分流电阻。电隔离式主要包括霍尔电流传感器(Hall-transducer),罗氏线圈(Rogowski Coil),电流互感器(Current transformer),磁通门电流传感器(Fluxgate current sensor)以及巨磁阻电流传感器(GMR current sensor )等。 分流器适用于直流电流的测量,但是在大电流作用下发热严重,导致测量误差,若要满足测量精度,分流器的体积和成本就会增大,因此分流器多应用于允许误差范围较大的场合。在循环测试中,电流传感器可以记录电池在不同环境条件下的性能表现,从而评估电池的高温和低温性能等指标。株洲芯片式电流传感器案例
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。深圳高线性度电流传感器生产厂家分流器精度受限:分流器分配的输出比例不能保证完全准确,存在一定误差。
磁平衡式霍尔电流传感器是依据磁场平衡原理工作的。原边电流 在聚磁环处所产生的磁场,使得霍尔元件上产生电压偏差;电压信号传递给放大器后,经过放大的电流信号输送给次级线圈,在次级线圈上感应出的电流所产生的磁场,方向与原边磁场相反。经过反复调整放大器输出电压, 原边产生的磁场与次级线圈产生的磁场在气隙处互相抵消,从而使得半导体薄片处于零磁通的环境中。达到这种平衡状态以后,检测放大器输出电流,推算得到原边回路电流值。磁平衡式霍尔电流传感器的优点是精度高、响应时间快、温漂小、线性度好及抗干扰能力强。缺点是测量范围较固定,成本、能耗较高。
磁通门传感器是应用被测磁场中高导磁率磁芯在交变磁场的饱和鼓励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来丈量弱磁场的。这种物理现象对被测环境磁场来说仿佛是一道“门”,经过这道“门”,相应的磁通量即被调制,并产生感应电动势。应用这种现象来测量电流所产生的磁场,从而间接的到达测量电流的目的。磁通门电流传感器的精度要比霍尔电流传感器更高,原因在于:1.磁通门原理的高灵敏性;2.闭环磁平衡技术,输出严格按照匝比对应关系;3.磁通门原理使用整体磁芯,不带任何气隙,因此无漏磁,亦没有位置误差;4.双磁通门探头设计,补偿并消除磁通门探头振荡谐波影响,输出更干净;零点失调offset更小,并且可微调。确保电流传感器高效和准确的测量,具有非常高的检测质量、极其平坦的频率响应和出色的直流稳定性。
光伏逆变器作为光伏发电系统的重要器件之一,其性能指标直接影响了光伏系统的发电效益。想要保证逆变器高效稳定的运行,光伏逆变器出厂前的效率测试是必不可少的。 光伏逆变器可以将光伏太阳能板产生的可变直流电压转换为公频交流电的逆变器,可以反馈回商用输电系统或是国家电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡之一,可以配合一般的交流供电的设备使用。 光伏逆变器出厂前要对其进行效率测试,以保证逆变器的工作效率。光伏逆变器的效率测试只需要对逆变器的输入输出端进行基础的电参数测试。基于光伏逆变器的产线测试注重测试的稳定性与成本的需求,在测试组合方案,纳吉伏研发的高精度大电流传感器和功率分析仪配套使用,测量光伏逆变器的输出参数,如电流、电压、功率、功率因素,各阶谐波成分及总谐波失真等。无锡纳吉伏研发的10PPM高精度大电流传感器,解决了方案中的大电流高精度的测试难题。磁通门电流传感器宽带特性好,可测量不同频率下的被测电流。重庆芯片式电流传感器案例
用电设备通过电流传感器来实现测量、检测、保护、反馈控制等功能。株洲芯片式电流传感器案例
霍尔(Hall)电流传感器的检测范围甚至可以达到几千安培,精度范围是0.5%〜2%, 但是霍尔(Hall)电流传感器的检测精度受到了外界磁场和温度的影响,这在很大程度上限制了霍尔元件的使用范围。 Rogowski线圈(罗氏线圈),具有测量电流范围大、精度高、无磁性饱和现象、体积小、高频化、易于实现数字化等诸多优点,应用非常多。罗氏线圈起初用于磁场测量,近年来多应用于高电压系统及大脉冲电流中的检测。光电组合式罗氏线圈电子式电流互感器的提出在传统型罗氏线圈的性能基础上得到了很大的提高。株洲芯片式电流传感器案例