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  • 13

    2024-09

    直流電流傳感器輸出選型

        直流電流傳感器僅需外部連接正負直流電源,被測電流匯流條就可以通過傳感器完成對主電路和控制電路的隔離檢測,從而簡化了電路設計。直流電流傳感器的輸出信號是次級電流,它與輸入信號(初級電流)成正比,通常很小,只有幾十到幾百毫安。如果輸出電流通過測量電阻Rm,則可以獲得與初級電流成比例的幾伏電壓信號。A/D轉換后,可以輕松地與計算機和各種儀器連接。

        直流電流傳感器具有出色的電氣性能,是一種先進的電氣測量元件,可以隔離主電路回路和電子控制電路。直流電流傳感器結合了變壓器和分流器的所有優(yōu)點,同時克服了變壓器和分流器的缺點。直流電流傳感器具有精度高,線性度好,響應速度快的優(yōu)點,但是這種方法容易受到干擾,不適合在復雜的工作和電氣環(huán)境中使用,并且部件也容易損壞。

        GMC直流電流傳感器具有一個次級補償繞組,該次級補償繞組是次級補償繞組,可大大提高電流傳感器的性能。如果次級側電流太小,則產生的磁場不足以抵消初級側磁場,放大器電路將輸出更大的電流。相反,放大器電路的輸出電流將減小,以保持氣隙處的磁場平衡。如果初級側電流發(fā)生變化,氣隙處的磁場平衡將被破壞,負反饋閉環(huán)控制電路還將調節(jié)次級側輸出電路以再次使磁場平衡。直流電流傳感器是根據(jù)霍爾效應制成的磁場傳感器。它是一種間接測量,可以測量數(shù)十千赫茲的各種電流,從直流到交流。


  • 03

    2024-09

    電流傳感器原理和應用

        電流傳感器將具有相同頻率和相位的大電流轉換為小電流,以便于測量或隔離。根據(jù)不同的變換原理,通常存在基于電磁感應原理,霍爾效應和磁通門技術的電流傳感器。

        電流傳感器基于電磁感應原理的電流鉗與變壓器相同。鐵芯分為兩部分。閉合時,鐵芯的兩個部分需要緊密結合。一些電流鉗連接到電阻的次級側并輸出電壓信號,而沒有內部電阻的輸出是電流信號。受兩個鐵芯閉合程度的影響,電流鉗的精度通常比變壓器的精度差。同樣,基于電磁感應的電流鉗只能測量交流電。

        電流傳感器類似于具有很少的初級匝數(shù)和許多次級匝數(shù)的變壓器。理想情況下,初級電流與次級電流之比與匝數(shù)比成反比,并且電流轉換比由初級和次級額定電流標記。從變壓器原理可以知道它不能測量直流電流。通常設計用于功率頻率測量。它的精度是工頻下的一個參數(shù),其帶寬很窄。它不適用于諧波分析和非正弦測量。電流鉗中的鐵芯分為兩部分,以避免斷開被測電路,這非常便于測量并且被廣泛使用。基于電磁感應原理和霍爾效應有兩種類型。

        電流傳感器基于霍爾效應的電流鉗處理鐵芯中的氣隙,以放置霍爾元件。開環(huán)和閉環(huán)霍爾型電流鉗均可測量直流和交流。開環(huán)霍爾受鐵芯非線性和霍爾元件溫度特性的影響,其精度和線性較差,但成本較低。閉環(huán)霍爾對霍爾元件線性度的依賴性較小,鐵芯在零磁通量下工作,因此其精度要高于開環(huán)。

  • 07

    2024-09

    傳感器的應用和發(fā)展趨勢

        傳感器作為現(xiàn)代科學技術的前沿技術,被認為是現(xiàn)代信息技術的三大支柱之一,并且被公認為國內外有前途的高科技產業(yè)。傳感器是數(shù)據(jù)收集的來源,它們無處不在。情報前沿所需的態(tài)勢感知基本上是從傳感器開始的。無論是智能制造,智能城市,智能醫(yī)療等,還是智能設備和大數(shù)據(jù)分析,無論智能系統(tǒng)有多大,它都必須從傳感器的前端開始。

        為了提高傳感器的抗干擾能力,輸入接口采用光電耦合器隔離輸入信號與內部處理電路的傳輸。因此,輸入端的信號僅驅動光電耦合器的內部LED點亮并被光電耦合器的光電管接收,從而可以可靠地傳輸外部輸入信號。傳感器用戶在選擇和匹配外部傳感器時需要對連接方法有一定的區(qū)分和理解,以便正確使用傳感器和PLC為以后的編程工作和系統(tǒng)穩(wěn)定性奠定基礎。

        交流輸入電路要求外部輸入信號的組件為無源干觸點或交流有源非接觸開關觸點。為了將其與DC接口區(qū)分開,在光電耦合器之前添加了一個降壓電路和一個橋式整流器電路。將外部組件連接到交流電源后。當活動輸入組件的數(shù)量相對較大,功耗較大且PLC內置電源不能滿足要求時,需要配置外部電源。

        傳感器主要用于硬件高速計數(shù)器(HHSC)的輸入,接口電壓為5VDC。在應用中,為了確保高速和高抗噪性,通常使用兩線驅動方法(Line-Drive)。

  • 06

    2024-09

    開環(huán)電流傳感器和閉環(huán)電流傳感器哪個好?

        電流傳感器是一種檢測設備,可以感知被測電流的信息,并且可以將檢測到的和感知到的信息轉換為符合某些標準。根據(jù)某些規(guī)則滿足信息傳輸?shù)钠渌栊畔⑿问降碾娦盘枺幚?,存儲,顯示,記錄和控制要求。電流傳感器使用磁傳感器生成與感應電流成比例的電壓,然后將該電壓放大成與導體中電流成比例的模擬信號輸出。就其結構而言,導體穿過鐵磁體的中心以集中磁場,并且磁傳感器放置在鐵磁體的間隙中。閉環(huán)傳感器使用由電流傳感器IC主動驅動的線圈來產生與導體中電流相反的電流。磁場。這樣,霍爾傳感器始終在零磁場工作點下工作。

        霍爾原理電流傳感器基于霍爾磁平衡原理(閉環(huán))和霍爾直接測量(開環(huán))這兩個基本原理。

        閉環(huán)傳感器尺寸較大,需要更多的PCB空間。由于在驅動補償線圈時閉環(huán)傳感器需要一定的電流,因此功耗很高。另外,閉環(huán)傳感器需要附加的線圈和驅動電路,并且比開環(huán)傳感器昂貴。

        開環(huán)形電流傳感器不僅需要鐵磁芯,還需要一個線圈和一個額外的大功率放大器來驅動線圈。盡管閉環(huán)電流傳感器比開環(huán)架構更復雜,但是由于系統(tǒng)僅在零磁場的工作點上運行,因此消除了與霍爾傳感器IC相關的靈敏度誤差。如果設計合理,則閉環(huán)和開環(huán)霍爾效應電流傳感器通常具有相同的零安培輸出電壓性能,因此兩者的零安培檢測精度非常相似。

  • 10

    2024-09

    電流傳感器分類和電流傳感器原理

        電流傳感器是一種檢測設備,可以感應到測得的電流信息并將其轉換為符合某些標準的電信號。

        電流傳感器分流器:分流器實際上是一個相對較小的電阻。當有電流通過時,會出現(xiàn)電壓降。在此應用中,可能會附帶一個運算放大器。

        電流互感器(CT):電流互感器是一種基于電磁感應原理將一次側大電流轉換為二次側小電流的儀器;

        霍爾電流傳感器:當載體在外部磁場中移動時,軌跡移動,并且在兩側建立了穩(wěn)定的電位差,即霍爾電壓。

        當前傳感器中使用的技術很重要,因為不同的傳感器在各種應用中可能具有不同的特性。大多數(shù)傳感器可以工作,因為載流導線會產生磁場。直接在電路中測量電流時,將使用電流檢測電阻?;魻栃獋鞲衅靼ㄒ粋€核心,一個霍爾效應器件和一個信號調節(jié)電路。當電流導體穿過可滲透的磁芯時,傳感器將工作,這將集中導體的磁場。

        電流傳感器使用的輸出類型取決于所需的應用和操作環(huán)境。模擬電壓信號傳感器輸出是模擬電壓信號,模擬電流電平傳感器輸出模擬電流信號。信號傳輸可能是標準的4-20mA,開關和聲音信號傳感器也可以連接到開關或聲音警報器,該信號通過噪聲或過程變化指示電流水平。

  • 09

    2024-09

    霍爾電流傳感器原理和應用

        霍爾電流傳感器是一種依靠電磁特性來檢測電流的傳感器,特定于電流測量,它主要收集環(huán)路的總電流,并且電池組電路系統(tǒng)末端的每個電池無法準確地掌握其實時工作。

        霍爾電流傳感器線圈測量電流的基本原理是電磁感應和安培環(huán)路定律,也稱為電流測量線圈或差分電流傳感器。考慮到線圈上的感應電流信號與通過線圈的電流的變化率成正比,可以通過積分恢復一次回路電流值。這是交流電的測量方法。

        霍爾電流傳感器不含磁性材料,因此沒有磁滯效應和磁飽和。測量范圍從幾安培到幾千安培。結構簡單。測量電路與被測電流之間沒有直接關系,測量范圍廣。,高精度,高穩(wěn)定性,響應頻率范圍寬等優(yōu)點,可用于測量交流,直流和暫態(tài)電流,用于繼電保護,可控硅整流,變頻調速等場合。電流互感器是用于測量,保護和監(jiān)視電氣設備的重要設備。它們被廣泛用于電力系統(tǒng)。電流互感器的可靠性與整個系統(tǒng)的安全運行密切相關。

        霍爾電流傳感器設計初級側和次級側之間的繞組匝數(shù)關系,并使用次級側的感應電流值來反映初級側的電流值。由于電流互感器的特性,次級負載阻抗非常小,接近于零,因此對外部電路的要求較低。這是一種通用的交流測量方法,精度高,技術成熟,制造方便,可以滿足一般的測量要求。

  • 12

    2024-09

    微電流傳感器和小電流傳感器的工作原理

        小電流傳感器可以將電網(wǎng)的高電壓和大電流的信息傳輸?shù)降碗妷?,小電流的二次側計量,測量儀器以及繼電保護和自動裝置的專用變壓器。小電流傳感器是主系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)之間的連接,對于組件,一次繞組連接到電網(wǎng),二次繞組分別連接到測量儀器和保護裝置。

        小型電流傳感器可以與測量儀器和計量裝置一起測量一次系統(tǒng)的電壓,電流和電能;結合繼電保護和自動裝置,它可以形成電氣保護并自動控制電網(wǎng)中的各種故障。小型電流傳感器的性能直接影響電力系統(tǒng)測量和計量的準確性以及繼電保護裝置的可靠性。

        在一般低壓消費產品的設計中,小電流傳感器通常使用小精密電阻器進行電流采樣。采集到總電壓后,將小電壓放大,將差動比放大,然后由單片機進行處理和電流處理。

        當小電流傳感器用作射頻標簽和讀卡器時,它們要求低功耗,并且對于此類設備通常要求非常低的電壓,因此這些組件都是超小補丁。電動汽車的bms通常使用分流器或霍爾傳感器來測量動力電池電阻的電流。電流傳感器可以兩種方式測量電流。小電流傳感器更易于安裝在結構中,并且可以提供高額定電流測試而不會產生熱量,由于分流器仍基于歐姆定律,因此電流會根據(jù)I*I*R流經(jīng)電阻,并且可以知道電阻上會產生熱量。

  • 07

    2024-09

    直流電流傳感器品牌推薦

        直流電流傳感器是一種有源模塊,如霍爾器件、運放、末級功率管,都需要工作電源,并且還有功耗。

        直流電流傳感器的特點:傳感器不論是開環(huán)還是閉環(huán)原理,基本的性能區(qū)別不大,基本的優(yōu)點在于:響應時間快、低溫漂、精度高、體積小、頻帶寬、抗干擾能力強、過載能力強。

        電流傳感器如何選型:A、選擇電流傳感器時需要注意穿孔尺寸是否能夠保證電線可以穿過傳感器;B、選擇電流傳感器時需要注意現(xiàn)場的應用環(huán)境是否有高溫、低溫、高潮濕、強震等特殊環(huán)境;C、選擇電流傳感器時需要注意空間結構是否滿足;

        GMC直流電流傳感器優(yōu)勢:1.測量范圍廣:它可以測量任意波形的電流和電壓,如直流、交流、脈沖、三角波形等,甚至對瞬態(tài)峰值電流、電壓信號也能忠實地進行反映;2.響應速度快:快者響應時間只為1us;2.可靠性高,平均無故障工作時間長:平均無故障礙時間>510小時;3.過載能力強、測量范圍大:0---幾十安培~上萬安培;4.體積小、重量輕、易于安裝;5.線性度好:優(yōu)于0.2%;6.動態(tài)性能好:響應時間快,可小于1us;普通互感器的響應時間為10~20ms;7.工作頻帶寬:在0~100KHz頻率范圍內的信號均可以測量。

  • 07

    2024-09

    霍爾電流傳感器哪個品牌好

        在霍爾電流傳感器中,霍爾組件是關鍵組件,它們的性能會影響產品的性能,霍爾元件的功能是將一定范圍內的磁通量轉換為電壓信號。

        霍爾電流傳感器是一種結構和電路緊密匹配的產品。其中,霍爾組件的高度和位置,核心的材料,長度和橫截面積決定了產品的性能。在設計產品時,必須注意嚴格根據(jù)測量范圍來計算鐵芯的磁路長度,鐵芯的截面積,磁隙間距和霍爾芯片的高度。

        霍爾電流傳感器具有一個附加的補償線圈,該補償線圈纏繞在鐵芯上。當電流傳感器穿過鐵芯時,鐵芯會感應出磁場,霍爾元件將磁場轉換成電壓。在運算放大器處理完電壓后,驅動電路會產生一個補償電流。補償電流流過線圈以產生磁場。由初級電流產生的磁場的大小等于相反方向,這抵消了初級磁場并且處于磁平衡狀態(tài)。

        霍爾電流傳感器基于霍爾效應原理。除了霍爾效應原理外,還有磁通門技術和磁阻技術來測量電流。磁通門技術原則上比霍爾效應原理具有更高的測量精度。用于測量儀器的開發(fā)。

        霍爾電流傳感器由鐵芯,霍爾芯片和運算放大器等關鍵組件組成。當電流通過鐵芯時,在鐵芯上感應出磁場。鐵芯在間隙中收集磁場,并由霍爾元件感應,從而感應出相應的電壓,該電壓由運算放大器和輸出進行處理。輸出電壓信號和初級電流滿足一定的線性關系,從而將測得的電流信號轉換為電壓信號。單片機可以對電壓信號進行采樣,計算出被測電流,從而實現(xiàn)了測電功能。

  • 08

    2024-09

    剩余電流傳感器的作用和剩余電流傳感器功能

        剩余電流互感器安裝時需將三相導線與N線一起穿過同一個互感器,因此選型時不能按照常規(guī)互感器的方式,不但需要確認一次電流大小,更重要的是必須確定客戶現(xiàn)場使用的銅排或者電纜的規(guī)格,確定內孔大小,最后進行選型。

        剩余電流互感器在接線前應分清電網(wǎng)中的相線,N線以及PE線。相線和N線必須一同穿過剩余電流互感器,PE線不能穿過互感器。在系統(tǒng)中,如果N線未與相線一起穿過互感器,一旦三相負載不平衡,N線將有電流流過,探測器檢測到電流信號,即發(fā)生誤動作。不同回路間的N線不得多點相連或重復接地,否則會造成誤動作,在系統(tǒng)運行時出現(xiàn)漏電流值大于設定值而出現(xiàn)報警。

        剩余電流互感器專用于對低壓剩余電流信號的采集,可與電氣火災監(jiān)控裝置ARCM系列、電動機保護裝置ARD系列以及剩余電流繼電器ASJ系列配套使用。

        GMC剩余電流傳感器作用和功能:

        1.提供兩路開關量輸入功能,一路用于接收開關反饋信號,一路用于接收消防聯(lián)動信號;

        2.提供兩路繼電器輸出功能,一路用于報警輸出,一路用于脫扣輸出;

        3.具有事件存儲功能,探測器能夠記錄報警發(fā)生的時間、類型、參數(shù),根據(jù)報警記錄可以分析現(xiàn)場情況,為消除故障提供依據(jù);

        4.采用現(xiàn)場總線通訊技術,上位機管理軟件可以時刻監(jiān)控現(xiàn)場的運行情況,及時發(fā)現(xiàn)報警信息。通過RS485接口,標準Modbus協(xié)議可以與各種標準系統(tǒng)相連;

        5.實時監(jiān)測剩余電流和溫度三相電流,三相電壓,頻率,功率,四象限電能等電參量監(jiān)測(具體功能見儀表選型);

        6.具有剩余電流保護,溫度保護??蛇x配過流保護,過壓保護,缺相保護等多種保護功能(具體功能見儀表選型);

        7.集成度高,網(wǎng)絡化,智能化程度高,動作特性合理;

        8.適用于0.4kV電壓等級TN-C-S、TN-S及局部TT系統(tǒng)。